Главная > Физико-механическое моделирование процессов разрушения
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

4.3.1.5. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ

1. На текущем этапе решается динамическая упругопластическая задача до момента старта трещины или упругая — после ее страгивания. При этом учитываются поля остаточных деформаций по алгоритму, описанному в разделах и 413. Остаточные деформации ее позволяют моделировать ОН и учитывать их влияние на траекторию трещины, ее, скорость, величину КИН, возможное контактирование берегов трещины. Следует отметить, что такой подход приводит к автоматическому учету перераспределения поля напряжений по мёре развития трещины;

2. Осуществляемся уточнение граничных, условий в элементах, принадлежащих полости трещины, путем задания в них соответствующего, модуля упругости на основании зависимости (4.14).

3. Для стационарной трещины по формуле (4.70) вычисляется -интеграл. Проверяется условие старта трещины по критерию -интеграла; при его. выполнении осуществляется переход к в противном случае — к п. 1.

4. Вычисляются значения напряжений, нормальных к возможным направлениям развития трещины, (см. рис. 4.1), и определяется направление продвижения трещины исходя из критерия максимальных нормальных напряжений. В этом направлении осуществляется продвижение вершины трещины на величину

5. Вычисляется скорость высвобождения упругой энергии по формуле (4.77); проводится проверка энергетического критерия (4.75); при его несоблюдении осуществляется корректировка СРТ.

6. Переход к п. 1.

1
Оглавление
email@scask.ru