Главная --> Справочник терминов


Напряженных состояний В табл. ПУП приведены значения 6° и о/ для производных этилена и бензола. Точность оценки химических сдвигов по аддитивной схеме для указанных классов соедийений составляет около 0,1 м. д. Различия между вычисленными и опытными значениями химических сдвигов, большие 0,2 — 0,3 м. д., наблюдаются, если особенности конфигурации молекулы приводят к пространственному сближению удаленных групп, а также в случае напряженных циклических соединений и действия таких факторов, как водородная связь и комплексо-образование.

В табл. ПУП приведены значения 6° и 0j для производных этилена и бензола. Точность оценки химических сдвигов по аддитивной схеме для указанных классов соединений составляет около 0,1 м. д. Различия между вычисленными и опытными значениями химических сдвигов, большие 0,2—0,3 м. д., наблюдаются, если особенности конфигурации молекулы приводят к пространственному сближению удаленных групп, а также в случае напряженных циклических соединений и действия таких факторов, как водородная связь и комплексо-образование.

легкий переход напряженных циклических 1,3-г/ыс, транс-диенов в бициклические соединения, содержащие циклобутеновый фрагмент,

— в,21. Предложите способы синтеза каждого вз следующн)! напряженных циклических соединений;

.Внутримолекулярные реакции внедрения гораздо более селективны, так как здесь определяющую роль в распределении продуктов реакции играет относительная: близость различных связей С—:Н к карбеновому центру. Поэтому такие реакции находят синтетическое применение н особенно ценны при синтезе производных сильно напряженных циклических систем. Основным продуктом реакции алкилкарбенов часто оказывается -циклопропан, образующийся за счет внутримолекулярного внедрения;

Реакция Фаворского используется для осуществления сжатия кольца при синтезе напряженных циклических систем (см. пример 4 в схеме 8.5). В случае сс,а'-дигалогенкетонов перегруппировка сопровождается дегидрогалогенироваиием с образованием се.р-ненасыщенных эфиров (см. пример 3 на схеме 8.5).

• — 8,13, Предложите, кар баноаый и^н карбеноидный нятериедяат, коториЙ дай1 бы привести к образованию каждой из показанных ниже напряженных циклических структур, Приведите практический способ синтеза подходящих исходных соединений ддя генерирования таких интермедиатов

кольца при синтезе напряженных циклических систем (см. пример 4

ванию каждой из показанных ниже напряженных циклических структур.

В каждом из приведенных примеров атом металла претерпевает формальное двухэлектронное окисление. Как и следовало ожидать, в некоторых счучаях при обработке металл ациклана избытком лиганда (фосфин, СО и др.) происходит восстановительное элиминирование насыщенного четырехуглеродного фрагмента (в данном случае циклобутана), возвращающее металл в исходную степень окисления [267, 268] . Естественно, что возможен и обратный процесс: комплексы металлов способны катализировать раскрытие циклов циклобутана, циклопропана, призмана и других напряженных циклических систем, приводя к изомерным углеводородам [107, 269] (см. разд. 15.6.2.1 и 15.6.3.3).

Полимеры, макромолекулы которых не содержат С=С-связей, более устойчивы к термоокислительной деструкции, чем, например, полидиены, содержащие ненасыщенные связи. Это объясняется легкостью прямого присоединения кислорода к С=С-связям и образованием очень неустойчивых напряженных циклических перекисей:

Основной характеристикой, используемой в теориях накопления повреждений, является время до разрушения. Для простейших напряженных состояний (чистое растяжение — сжатие, чистое кручение и т.д.), характеризуемых лишь одной компонентой о тензора напряжений, предложены простые аппроксимационные формулы зависимости времени до разрушения т от о (в единичном опыте о постоянно) :

Я. Рыхлевским недавно была опубликована теория собственных напряженных состояний, в рамках которой, в частности, дано новое решение проблемы выбора инвариантов; им же высказаны соображения о возможности применения данной теории для описания пластичности анизотропных тел. В настоящем параграфе приведено описание некоторых особенностей пластического деформирования анизотропных материалов по теории течения и деформационной теории пластичности с использованием понятия собственных напряженных состояний, введенных Я. Рыхлевским. В частности показано, как учесть отсутствие пластических деформаций при некоторых особых видах напряженного состояния, упрочнение, разупрочнение и зависимость мгновенных упругих модулей от накопленной пластической деформации, а также предложен набор опытов для нахождения определяющих функций в нелинейной области.

1. Определение собственных напряженных состояний по Рых-левскому. Запишем закон Гука для анизотропного материала в форме

Примем следующее основное предположение: подпространства собственных напряженных состояний тензоров kC и 1Н совпадают (для любых деформаций). Выберем в этих подпространствах ортонормированные базисы, из которых составим об-

При учете взаимного влияния большего количества собственных напряженных состояний построение функций AJ производится по аналогичной схеме. Отметим, что опыт на чистый сдвиг в плоскости Orz можно реализовать на трубчатых образцах из композиционного материала, изготовленных путем укладки листов арматуры в плоскости, перпендикулярной оси образца. _ ,

Реализация различных напряженных состояний обычно производится по схеме Р — р опытов (осевая сила в сочетании с внутренним давлением). -

Рассмотрим, однако, некоторые уточненные оценки хрупкой прочности. В работе [174] испытания .труб из жесткого поливинилхлорида (D0=44 MM, ho=8 оим) проводили при 20°С. Реализация различных напряженных состояний достигалась сочетанием осевых растягивающих (сжимающих) нагрузок и внутреннего давления (Р — р-опыты), крутящего момента и внутреннего давления (М — р-опыты), а также крутящего момента и осевой растягивающей нагрузки (М — Р-опыты). Нагруже-ние образца производили ступенями интенсивности напряжений в 2,5 МПа, причем поддерживалось неизменным отношение й = 02М или /г:=0з/сть При достижении определенных значений главных напряжений нагрузки фиксировали и поддерживали постоянными вплоть до разрушения образца.

Проблема смешанного разрушения рассматривалась также в работе [70]. Авторы исследовали по схеме Р — р-опытов длительную прочность труб из полиэтилена высокой плотности при плоском нагружении. На рис. 6.16, б в координатах a*—lg(T//0) (*о=1 ч — размерная постоянная) представлены кривые долговечности полиэтилена для различных напряженных состояний. Как уже отмечалось, в принятой координатной системе они состоят из двух линейных участков, соответствующих логарифмической зависимости

Поскольку изменением силы в пределах бесконечно малой площади можно пренебречь, напряжение определяют как силу, отнесенную к бесконечно малому элементу площади, на которой находится данная точка. Однако через каждую точку можно провести бесконечное множество различно ориентированных сечений. Поэтому при данном способе нагружения компоненты напряжения будут зависеть от ориентации выбранного сечения. Поскольку сила и нормаль к элементарной площадке являются векторными величинами, напряжение в данной точке тела характеризуется векторной функцией от векторного аргумента. Каждому вектору-нормали к выбранному сечению соответствует определенное напряжение. При известных допущениях такая векторная функция однозначно характеризуется шестью скалярными коэффициентами. Она называется тензором напряжения [1, с. 519; 3, с. 39; 19—20]. Изучение сложных напряженных состояний в терминах тензорного исчисления имеет большое значение при аналитическом описании этих состояний.

Одна из основных задач механики разрушения — дать методы расчета прочности изделий и деталей в сложнонапряженных состояниях, исходя из данных по прочности, полученных для одного из простых напряженных состояний (обычно это одноосное растяжение). Одни из методов основываются на представлении о некотором пороговом или критическом напряжении, по достижении которого одной из компонент тензора напряжений наступает разрушение (классические теории прочности). Другие методы связаны с учетом температурно-временного характера разрушения. Анализ температурно-временной зависимости привел в последнее время к ряду новых критериев и теорий прочности.

Величину ат называют средним нормальным напряжением. Если предположить, что ат равно по величине и обратно по знаку гидростатическому давлению р, то окажется, что одноосное растяжение по своему физическому смыслу представляется как совокупность двух напряженных состояний: равномерного расширения под действием напряжения огп и трехосного напряженного состояния, определяемого вторым слагаемым в записанных выше формулах.




Насыщенном абсорбенте Настоящее исследование Настоящем сообщении Наблюдаемая температура Натриевыми производными Натриевую проволоку Называется константой Называется перегруппировкой Называется температура

-
Яндекс.Метрика