Май 16th, 2013
На левом графике для последующих рассуждений фиксируется зеркальное отражение относительно оси 0-г кривой свободных температурных деформаций конкретных призм s(.Начнем с призмы /, расположенной в зоне, где о.Т < ss (см. рис. 16.1, в, г). Изменение ее свободных температурных деформаций (только с другим знаком) характеризуется кривой Оа.Ь, (рис. 16,2, а). С повышением температуры в призме возникают упругие деформации сжатия, равные по величине, но с другим знаком, свободным температурным деформациям s (?) = -осТ(д,.г). В момент максимального нагрева tm упругие деформации сжатия достигают наибольшего значения (точка af), соответствующие сжимающие напряжения на диаграмме o-s (точка А ). Последующее охлаждение обусловит упругую тепловую разгрузку, т. е. уменьшение величины упругих деформаций сжатия и соответствующих сжимающих напряжений, После полного охлаждения произойдет полная упругая разгрузка (точки Ь, и В, соответственно). Таким образом, процесс теплового нагружения рассматриваемой призмы сопровождается развитием только временных упругих деформаций сжатия — кривая Oab, (эпюра изменения упругих деформаций заштрихована), на совмещенной диаграмме o-s изменение временных сжимающих напряжений происходит по ломаной прямой 0,4, В.,Анализируя полученный результат, .можно утверждать, что во всех периферийных призмах, у которых а7″ < s , конечное (остаточное) состояние призм ничем не отличается от исходного, т.