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破坏判据(强度准则)

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张拉破坏  压应力作用下的剪切破坏  剪切破坏  压缩破坏  
逐一进行实验,确定极限应力  无需进行实验,只需关于失效原因的假说  需要进行某些试验,无需关于失效原因的假说  假设失效的共同原因,根据简单试验结果  
材料强度失效判据的极限值与相应的材料设计系数(又称安全系数)之比。  相应的材料设计系数与材料强度失效判据的极限值(又称安全系数)之比。  材料屈服强度失效判据的极限值与相应的材料设计系数(又称安全系数)之比。  
风功率密度  平均风速  风向频率分布  湍流强度  
格里菲斯强度判据   屈列斯卡(Tresca)准则   米赛斯(Mises)准则   B或C  
许用应力  弹性变形的大小  钢材的韧性  屈服点和抗拉强度  
疲劳强度  抗弯强度  抗拉强度  屈服强度  
断面收缩率  屈服强度  下屈服力  上屈服力  
它不是针对岩石材料的破坏准则  它认为材料的破坏是由于拉应力所致  它没有考虑岩石的非均质特征  它没有考虑岩石中的大量身长裂隙及其相互作用  
失效判据是判别压力容器失效状态的依据  失效判据是基于力学分析结果与简单实验测量结果相比较得出的。  失效判据不能直接用于压力容器设计计算。  为考虑压力容器制造过程中很多不确定因素,引入焊接接头系数得到与失效判据相对应的设计准则。  
按形状改变比能屈服失效判据计算出的内壁初始屈服压力和实测值最为接近。  在厚度较大即压力较高时各种设计准则差别不大。  在同一承载能力下,中径公式算出的厚度最薄。  在同一承载能力下,最大切应力准则算出的厚度最厚。  
疲劳强度  抗弯强度  抗拉强度  屈服强度  

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