<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Проблемы прочности, 2010, № 5</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69292</link>
<description/>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 22:56:32 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-14T22:56:32Z</dc:date>
<image>
<title>Проблемы прочности, 2010, № 5</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/517417/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69292</link>
</image>
<item>
<title>Усталость и неупругость металлов при неоднородном напряженном состоянии</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112008</link>
<description>Усталость и неупругость металлов при неоднородном напряженном состоянии
Трощенко, В.Т.
На основе анализа данных литературных источников и результатов оригинальных исследований показано, что при наличии градиентов напряжений при равных циклических напряжениях в поверхностном максимально напряженном слое материала неупругие деформации&#13;
меньше, чем при однородном напряженном состоянии. В результате этого диаграммы&#13;
циклического деформирования в таких условиях различаются. Предложено уравнение диаграммы циклического деформирования, учитывающее влияние градиента напряжений. Обоснована модель, позволяющая объяснить различие между характеристиками сопротивления&#13;
усталостному разрушению в условиях однородного и неоднородного напряженных состояний.; На основі аналізу даних літературних джерел та результатів оригінальних&#13;
досліджень показано, що за наявності ґрадієнтів напружень за рівних циклічних напружень у поверхневому максимально напруженому шарі матеріалу&#13;
непружні деформації менші, ніж при однорідному напруженому стані. У результаті цього діаграми циклічного деформування в таких умовах відрізняються між собою. Запропоновано рівняння діаграми циклічного деформування, яке враховує вплив ґрадієнта напружень. Обґрунтовано модель, що&#13;
дозволяє пояснити різницю між характеристиками опору втомному руйнуванню в умовах однорідного і неоднорідного напружених станів.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112008</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>О выборе допускаемых напряжений при расчетах на прочность конструкций криогенной техники</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112007</link>
<description>О выборе допускаемых напряжений при расчетах на прочность конструкций криогенной техники
Стрижало, В.А.; Новогрудский, Л.С.
Рассмотрены разработанные в Институте проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН&#13;
Украины методы определения допускаемых напряжений для элементов конструкций, которые эксплуатируются при криогенных температурах. Методы позволяют учитывать влияние низкотемпературного упрочнения и разупрочняющего электромагнитного воздействия на&#13;
величину допускаемых напряжений.; Розглянуто розроблені в Інституті проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН&#13;
 України методи визначення допустимих напружень для елементів конструкцій, що працюють за кріогенних температур. Методи дозволяють враховувати вплив як низькотемпературного зміцнення, так і знеміцнюючої електромагнітної дії на величину допустимих напружень.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112007</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Идентификация параметров задач упругого деформирования</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112006</link>
<description>Идентификация параметров задач упругого деформирования
Сергиенко, И.В.; Дейнека, В.С.
Представлены явные выражения градиентов функционалов-невязок для идентификации градиентными методами Алифанова различных параметров ряда задач напряженно-деформированного состояния многокомпонентных тел с включениями.; Представлено явні вирази градієнтів функціоналів-нев’язок для ідентифікації&#13;
градієнтними методами Аліфанова різних параметрів деяких задач напружено-деформованого стану багатокомпонентних тіл із включеннями.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112006</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Развитие теорий прочности в механике материалов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112005</link>
<description>Развитие теорий прочности в механике материалов
Лебедев, А.А.
Приведен краткий анализ истории развития механических теорий прочности материалов, их&#13;
преимуществ и недостатков. Получен физически достоверный и экспериментально обоснованный критерий эквивалентности квазиоднородных материалов. Структура критерия определена по результатам анализа уравнения предельной поверхности, форма которой удовлетворяет необходимые и достаточные требования, вытекающие из основных законов и&#13;
постулатов механики деформированного твердого тела. Уравнение включает инварианты,&#13;
контролирующие разрушение путем сдвига и отрыва. Степени ответственности каждого из&#13;
этих актов ставится в соответствие параметр пластичности материала, фигурирующий в&#13;
уравнении в виде весового коэффициента, определяемого по результатам испытания на&#13;
растяжение и сжатие. Получено условие предельного состояния материалов с неоднородной&#13;
структурой путем введения в критерий функции влияния, учитывающей статистические&#13;
аспекты прочности материалов в связи с наличием в них “слабых мест” (повреждений).&#13;
Определение структуры функции влияния сведено к решению задачи теории вероятности о&#13;
повторной выборке заданного объема.; Проведено короткий аналіз історії розвитку механічних теорій міцності матеріалів, їх переваг і недоліків. Отримано фізично достовірний і експериментально обгрунтований критерій еквівалентності квазіоднорідних матеріалів.&#13;
Структура критерію визначена за результатами аналізу рівняння граничної&#13;
поверхні, форма якої задовольняє необхідні і достатні вимоги, що випливають із основних законів і постулатів механіки деформованого твердого&#13;
тіла. Рівняння включає інваріанти, що контролюють руйнування шляхом&#13;
зсуву і відриву. Степені відповідальності кожного з цих актів ставиться у&#13;
відповідність параметр пластичності матеріалу, що присутній у рівнянні у&#13;
вигляді вагового коефіцієнта, який визначається за результатами випробувань при розтязі і стиску. Отримано умову граничного стану матеріалів із&#13;
неоднорідною структурою шляхом введення в критерій функції впливу, що&#13;
враховує статистичні аспекти міцності матеріалів у зв’язку з наявністю в них&#13;
“слабких місць” (пошкоджень). Визначення структури функції впливу зведене&#13;
до розв’язку задачі теорії вірогідності про повторну вибірку заданого об’єму.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112005</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
