|
ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СОПРОМАТЕ |
|
|
Р - сосредоточенная сила (условно как бы приложенная в одной
точке) |
g - интенсивность распределенной нагрузки, сила на единицу
длины (Н/м, МН/м) |
М - внешний момент, действующий на элемент конструкции (изгибающий
или крутящий) |
у - удельный вес материала |
- нормальное напряжение
(сигма ) |
т - касательное напряжение (тау т) |
- допускаемое
нормальное напряжение |
- допускаемое
нормальное напряжение при растяжении |
- допускаемое
нормальное напряжение при сжатии |
[т] - допускаемое касательное напряжение [т] = (0,5...0,6)
[] |
- главные напряжения
(экстремальные нормальные) |
- максимальные
напряжения |
- напряжения по
произвольной наклонной площадке |
n, ny
- коэффициенты запаса прочности и устойчивости |
N - продольная сила |
Qx,
Qy
- поперечные силы |
Мx,
Мy - изгибающие
моменты относительно осей X и У |
Мp
- крутящий момент (относительно продольной оси Z) |
Е - модуль упругости Юнга для широкого круга материалов (Е
= 2-105МПа) |
G - модуль сдвига (G= 8 • 104
МПа) или G градиент местных напряжений |
- коэффициент
Пуассона |
- предел текучести
|
- предел прочности
|
- предел пропорциональности |
- относительное
продольное удлинение (в тексте просто линейное перемещение от единичной
силы) |
- относительное
поперечное сужение |
u - потенциальная энергия деформации |
А - работа внешней силы |
- угловые сдвиговые
деформации в разных плоскостях |
- главные относительные
деформации |
- относительное
продольное удлинение (или укорочение) |
- угол закручивания
поперечного сечения вала при кручении или коэффициент снижения основного
до пускаемого напряжения |
d - диаметр круглого стержня |
у - прогиб балки при изгибе |
Z - координата произвольной точки сечения при рассечении
по методу РОЗУ |
F - площадь поперечного сечения стержней, балок и валов |
- обобщенные динамические
и аст статические перемещения |
GB
- вес груза |
- изменение длины
стержня при динамическом и статическом действии силы |
U - потенциальная энергия |
Т - кинетическая энергия |
dm - масса частицы упругой системы |
v - скорость |
Т - температура абсолютной хрупкости |
- предел выносливости
при отнулевом (пульсирующем) цикле стандартных образцов |
- коэффициенты,
характеризующие чувствительность материала к ассиметрии цикла |
- теоретический
коэффициент концентрации напряжений |
- номинальное
значение напряжения в делали без концентратора |
-пределы выносливости
образца с концентрацией напряжений |
- эффективные
коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении |
- коэффициенты,
учитывающие масштабный фактор детали |
- предел выносливости
гладких образцов диаметром d |
G - градиент местных напряжений |
- коэффициенты
чувствительности металла к концентрации напряжений и масштабному фактору
|
- коэффициенты,
учитывающие влияние на пределы выносливости детали качества обработки поверхности
|
- пределы выносливости
образца с заданным качеством поверхности |
- предел выносливости
образца в коррозионной среде |
- предел выносливости
образца на воздухе |
- сдвиг критической
температуры от степени концентрации напряжений |
- сдвиг критической
температуры от увеличения размеров трещин |
- сдвиг критической
температуры от многократного циклического по вреждения |
- коэффициент
концентрации напряжений |
- окружное напряжение
в окрестностях трещины |
- единичный коэффициент
канонического уравнения метода сил |
- грузовой член
канонического уравнения метода сил |
- нормальные и
касательные динамические напряжения |
- предел выносливости
упрочненного образца |
- коэффициенты
снижения предела выносливости детали, соответственно при изгибе и кручении
|
- пределы выносливости
детали |
- коэффициенты
запаса прочности соответственно по нормальным касательным напряжениям |
- интенсивность
отказов |
- число изделий,
отказавших за время t |
- функция неразрушимости
|
|
|