[{"data":1,"prerenderedAt":29},["ShallowReactive",2],{"topic-uk-opir-materialiv\u002Fosnovni-poniattia-ta-vydy-deformatsii\u002Fmodeli-ta-vlastyvosti-materialiv":3},{"topic":4,"trail":14,"children":24,"tasks":25,"alternates":26},{"id":5,"name":6,"locale":7,"path":8,"seo_title":9,"seo_description":10,"seo_text":11,"content_html":12,"content_chunks":13},148,"Основні властивості та моделі матеріалів","uk","opir-materialiv\u002Fosnovni-poniattia-ta-vydy-deformatsii\u002Fmodeli-ta-vlastyvosti-materialiv","Моделі матеріалів: однорідність, ізотропія та анізотропія","Однорідні й неоднорідні, ізотропні, анізотропні та ортотропні матеріали, а також лінійні й нелінійні моделі поведінки.","Тема вводить основні ідеалізації матеріалу в опорі матеріалів: однорідність, неоднорідність, ізотропію, анізотропію та ортотропію. Пояснено різницю між лінійними й нелінійними, пружними й пружнопластичними моделями.","\u003Cp>Розрахункова формула завжди спирається на певну \u003Cstrong>модель матеріалу\u003C\u002Fstrong>. Перед застосуванням рівнянь потрібно розуміти, які властивості вважаються однаковими в різних точках і напрямках та як матеріал реагує на навантаження.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Однорідність і неоднорідність\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>Однорідна\u003C\u002Fstrong> модель припускає однакові властивості в усіх точках розглядуваного об’єму. У неоднорідному матеріалі властивості змінюються від точки до точки. Реальна мікроструктура майже завжди неоднорідна, але на достатньо великому масштабі матеріал часто можна ефективно моделювати як однорідний.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Ізотропія та анізотропія\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>Ізотропний\u003C\u002Fstrong> матеріал у прийнятій моделі має однакові механічні властивості в усіх напрямках. \u003Cstrong>Анізотропний\u003C\u002Fstrong> матеріал має властивості, що залежать від напрямку. \u003Cstrong>Ортотропія\u003C\u002Fstrong> — важливий окремий випадок анізотропії з трьома взаємно перпендикулярними напрямками матеріальної симетрії; така модель часто використовується для деревини та шаруватих композитів.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Лінійність і нелінійність\u003C\u002Fh2>\u003Cp>У лінійно-пружній моделі зв’язок між напруженнями та деформаціями є лінійним у межах її застосовності. Нелінійна поведінка може бути пов’язана з властивостями матеріалу, великими деформаціями або іншими фізичними ефектами.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Навіщо це знати\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Константи та рівняння для ізотропного матеріалу не можна без перевірки застосовувати до анізотропного. Вибір моделі має відповідати матеріалу, масштабу задачі, напрямку навантаження та потрібній точності.\u003C\u002Fp>",[],[15,19,23],{"id":16,"name":17,"path":18},1,"Опір матеріалів","opir-materialiv",{"id":20,"name":21,"path":22},141,"Основні поняття та види деформацій","opir-materialiv\u002Fosnovni-poniattia-ta-vydy-deformatsii",{"id":5,"name":6,"path":8},[],[],{"uk":27,"en":28},"https:\u002F\u002Fmechclassroom.com\u002Ftopics\u002Fopir-materialiv\u002Fosnovni-poniattia-ta-vydy-deformatsii\u002Fmodeli-ta-vlastyvosti-materialiv","https:\u002F\u002Fmechclassroom.com\u002Fen\u002Ftopics\u002Fstrength-of-materials\u002Fbasic-concepts-and-types-of-deformation\u002Fmaterial-properties-and-models",1787712530480]