Научные конференции
ISSN: 2587-9413 терминов, определений и пояснений строительных материалов

Сайт премиии им. Гришманова И.А.  Вестник науки и образования Северо-Запада России  Конкурс имени Ивана Федорова

Основные строительные материалы
Сопутствующие теме термины и определения
Последнее обновление энциклопедии: 30.01.2024 - 09:34

Деформации материалов/ Deformations of materials

Свойства деформационные

Свойства деформационные — характеризуют способность материала к изменению формы или размеров без отклонений в величине его массы. Главнейшие виды деформаций — растяжение, сжатие, сдвиг, кручение и изгиб. Все они могут быть обратимыми и необратимыми. Обратимые полностью исчезают при прекращении действия на материал факторов, их вызвавших. Необратимые деформации, или остаточные, называемые также пластическими, накапливаются в период действия этих факторов; после их снятия деформации сохраняются. Обратимые деформации, исчезающие мгновенно и полностью, называются упругими; исчезающие в течение некоторого времени — эластическими.

Деформации могут быть также сложными — упруго-пластиче­скими или упруго-вязко-пластическими, если достаточно четко вы­ражены соответственно упругая и пластическая или упругая, эласти­ческая и пластическая части.

[Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. Учеб. пособие для строит. спец. вузов / И.А. Рыбьев. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2004.]

Сглаживание

Сглаживание (Burnishing) — поверхностное пластическое деформирование, уменьшающее шероховатость поверхности деформируемого материала.

[ГОСТ 18296-72. Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения]

Системы линейные

Системы линейные — перемещения в рассматриваемых системах малы по сравнению с габаритными размерами, ими можно пренебречь, а уравнения равновесия составлять для недеформируемой схемы. Системы линейны, если к ним применим принцип независимости действия, согласно которому любая функция, характеризующая напряжённо-деформированное состояние при нескольких воздействиях на систему, равна сумме таких функций, соответствующих каждому воздействию, рассматриваемому самостоятельно, а при увеличении какого-то воздействия в k раз соответственно в k раз возрастает и соответствующая воздействию функция, т.е.

Ф = Ф1 + Ф2, Ф = кФ1.

 [Леденёв В.В.Основные определения и принципы механики: терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с.]

Скорость деформации

Скорость деформации έ (strain rate) — увеличение истинной зажимной длины в процентах при максимальной нагрузке, отнесенное к продолжительности испытания, т.е. времени до достижения максимальной нагрузки от уровня предварительной нагрузки.

[ОДМ 218.5.006-2010. Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной области.]  

Скорость деформации — изменение степени деформации в единицу времени. При увеличении скорости деформации напряжение текучести возрастает, а пластичность падает.

[Леденёв В.В. Основные определения и принципы механики: терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с]

Скорость деформации (strain rate)  — изменение относительной деформации в единицу времени:

 [ГОСТ 32794-2014. Композиты полимерные. Термины и определения]

Сопротивление материала, нормативное

Сопротивление материала,  нормативное – представляет собой основной параметр сопротивления материалов внешним воздействиям и устанавливается нормативными документами.

[Бердник, М. М.  Строительные конструкции [Текст] : учеб. пособие / М. М. Бердник, Н. С. Вишневская. – Ухта : УГТУ, 2013. – 76 с.]

Сопротивление сложное

Сопротивление сложное — возникновение в элементах конструкций комбинации двух или более простейших видов деформации: растяжения и изгиба, сжатия и изгиба, изгиба и кручения и т. д.

[Большой строительный терминологический словарь-справочник. Официальные и неофициальные термины и определения в строительстве, архитектуре, градостроительстве и строительной технике / сост. В. Д. Наумов [и др.]; под ред. Ю. В. Феофилова — Минск: Минсктиппроект, 2008. — 816 с.]

Стадии напряжённо-деформированного состояния

Стадии напряжённо-деформированного состояния — этапы изменения напряжённо-деформированного состояния изгибаемых ж/б элементов по мере увеличения нагрузки.

[Леденёв В.В. Основные определения и принципы механики: терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с.]

Степень упрочнения

Степень упрочнения – относительное повышение значения заданного параметра сопротивляемости материала или заготовки разрушению или остаточной деформации по сравнению с исходным в результате упрочняющей обработки.

[ГОСТ 18295-72. Обработка упрочняющая. Термины и определения]

Стеснение кручения

Стеснение кручения — случай деформирования, когда имеются какие-либо связи, препятствующие торцам или отдельным поперечным сечениям депланировать так, как они депланировали бы при отсутствии этих связей. Это влечёт за собой возникновения в поперечных сечениях нормальных самоуравновешивающих напряжений.

[Леденёв В.В. Основные определения и принципы механики: терминологический словарь / В.В. Леденёв, А.В. Худяков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с.]

Схема деформированная

 Схема деформированная — схема, в которой при определении усилий в элементах конструкций учитывают влияние на них деформаций, вы­зываемых внешними воздействиями и определяемых с учетом их фактических жесткостей.

[Терминологический словарь по бетону и железобетону. ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, Москва, 2007 г. 110 стр.]

Схема деформированная (недеформированная) — расчетная схема, в которой учитываются (не учитываются) перемещения от начального ненагруженного состояния и изменения расположения нагрузок вследствие деформаций системы.

[СТ СЭВ 3972-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету]

Схема деформированная — система, отклоненная от недеформированного состояния.

[Леденёв, В. В. Строительство и механика: справочник / В. В. Леденёв. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. — 444 с.]