Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Residual stress
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Residual_stress
http://dbpedia.org/ontology/abstract 殘餘應力是指固體材料在產生應力的主要來源去除之後,材料中仍存在的應力。殘餘應力可能是殘餘應力是指固體材料在產生應力的主要來源去除之後,材料中仍存在的應力。殘餘應力可能是希望出現的特性,也可能是不希望出現的特性。例如就可以在金屬材料(如發動機風扇葉片)加入很深,且對應用有益的壓縮應力,也用在強化玻璃上,可以做為智能手机的玻璃顯示幕,又大又薄,且有抗裂和抗劃傷等性質。不過在結構中不希望出現的殘餘應力可能會使結構提早失效。 產生殘餘應力的機制有許多種,包括非彈性(塑性)變形、(溫度循環下的)溫度梯度或是結構變化(相變)。像焊接產生的熱會造成局部的膨脹,可能是因為熔化的焊料,或是被焊接的工件。當焊件冷卻後,有些部份可能會比其他部份冷卻的更快,就會造成殘餘應力。像半导体器件制造及微机电系统也可能會造成殘餘應力,不同熱力質特性和結晶特性的薄膜材料在不同的製程條件下沈積時,就可能會有殘餘應力。薄膜材料堆疊的應力變化非常複雜,可能有些層是壓縮應力,有些層就變成伸張應力。餘應力。薄膜材料堆疊的應力變化非常複雜,可能有些層是壓縮應力,有些層就變成伸張應力。 , Остаточные напряжения — упругая деформацияОстаточные напряжения — упругая деформация и соответствующее ей напряжение в твердом теле при отсутствии действия на него механического воздействия извне. Остаточное напряжение возникает в материале в процессе его термообработки, переходе из жидкого состояния в твёрдое, при механической обработке, сварке и др. Остаточные напряжения в пластмассе, металле, стекле присутствуют всегда. Причиной возникновения остаточных напряжений является неоднородность деформированного состояния твердого тела из-за различного изменения в разных местах его длины или объема. Возникновение остаточных напряжений при переходе материала из жидкого состояния в твердое объясняется тем, что затвердевание начинается в поверхностных слоях и сопровождается усадкой. Опережение затвердевания наружного слоя приводит к возникновению в нем внутренних напряжений растяжения. Остаточные напряжения могут быть сделаны в конструктивных целях (самораскрывающиеся космические антенны) или быть вредными. Вредные остаточные напряжения являются скрытым дефектом. Для их уменьшения принимается комплекс мер.ля их уменьшения принимается комплекс мер. , Por definição, tensões residuais são as tePor definição, tensões residuais são as tensões elásticas existentes em um corpo sem a existência de carregamentos externos ou gradientes de temperatura. Todo sistema de tensões residuais está em equilíbrio e o somatório das forças resultantes e dos momentos produzidos é zero. Assim, plotando-se uma curva das tensões trativas e compressivas presentes no material, a soma das áreas abaixo da curva será zero.. Na prática, a determinação destas curvas é complexa, pois o estado de tensões apresentado no material é tridimensional. O valor máximo em módulo que as tensões residuais poderão chegar é o próprio limite de escoamento do material. Valores de tensões acima do limite de escoamento do material irão ocasionar uma deformação plástica do material, havendo assim, uma redistribuição das tensões residuais. De forma geral, as tensões residuais têm caráter elástico e estas tensões se sobrepõem à tensão de serviço. Quando um componente com tensões trativas na superfície sofre carregamento de tração, este material será sobrecarregado localmente pelas tensões residuais trativas existentes na superfície do componente. O inverso ocorre quando um componente com tensões residuais compressivas na superfície sofre carregamento trativo, as tensões residuais compressivas irão subtrair as tensões trativas aumentando o desempenho deste componente em serviço. o desempenho deste componente em serviço. , Naprężenie szczątkowe (inaczej resztkowe, Naprężenie szczątkowe (inaczej resztkowe, rezydualne lub własne) to takie, które pozostaje w materiale po obróbce lub użyciu. Może być ono szkodliwe, ponieważ może zmniejszyć tolerancję materiału na zewnętrzną siłę. Często jest to obciążenie, które musi wytrzymać konstrukcja. Natomiast w kontekście łożysk tocznych naprężenia mogą być korzystne, jeżeli są to naprężenia ściskające i zlokalizowane na powierzchni w taki sposób, aby skompensować obciążenia stykowe.osób, aby skompensować obciążenia stykowe. , الإجهادات المتبقية هي إجهادات تبقى بعد إزاالإجهادات المتبقية هي إجهادات تبقى بعد إزالة السبب الأساسي لحدوث الإجهادات مثل القوى الخارجية والتدرجات الحرارية. تبقى هذه الإجهادات في المقطع العرضي للعنصر حتى بعد زوال المسبب الخارجي. تحدث الإجهادات المتبقية لعدة أسباب تشمل التشوهات غير المرنة والمعالجة الحرارية. الحرارة الناتجة من اللحام قد تسبب تمدد محلي أثناء اللحام إما في المعدن المصهور أو في الأجزاء الملحومة. عندما تبرد الأجزاء الملحومة فإن الأجزاء المبردة تتقلص بتفاوت تاركة إجهادات متبقية.المبردة تتقلص بتفاوت تاركة إجهادات متبقية. , Los esfuerzos residuales (o tensiones resiLos esfuerzos residuales (o tensiones residuales) son esfuerzos (o tensiones) que quedan en un material sólido después de que la causa que los produce haya cesado. Estos esfuerzos residuales pueden ser deseables o indeseables. Por ejemplo, la escritura láser genera esfuerzos de compresión residuales que muchas veces son beneficiosos y sobre metales como los álabes de turbina de un motor de de reacción o de un generador. También se generan tensiones de compresión sobre la superficie de los vidrios para mejorar su resistencia como es el caso del (pantallas de vidrio finas, resistentes a los arañazos y grietas usadas en los teléfonos inteligentes). Sin embargo, los esfuerzos residuales no deseados en una estructura diseñada pueden causar que se produzca un fallo prematuramente. Las tensiones residuales pueden producirse por distintos mecanismos incluyendo deformaciones plásticas, gradientes de temperatura (durante tratamientos térmicos) o cambios estructurales (transformaciones de fase). El calor de la soldadura puede causar expansión localizada, la cual es absorbida durante el soldado por el metal fundido o la localización de las partes siendo soldadas. Cuando la soldadura finalizada se enfría, algunas áreas se enfrían y contraen más que otras, dejando esfuerzos residuales. Otro ejemplo ocurre durante la fabricación de semiconductor y de microsistemas [1] cuando los materiales delgados de película con propiedades térmicas y cristalinas diferentes son depositadas secuencialmente bajo diferentes condiciones de procesos. La variación de esfuerzos a través de una pila de materiales de películas puede ser muy compleja y puede variar entre esfuerzos de compresión y tensión de capa a capa.os de compresión y tensión de capa a capa. , Залишко́ві напру́ження (англ. residual strЗалишко́ві напру́ження (англ. residual stresses) — механічні напруження у тілі, що знаходиться у стані спокою й рівноваги та відсутності впливу зовнішніх сил. Ці напруження зазвичай виникають після кристалізації, різних видів температурно-силового впливу чи фазових перетворень і зрівноважуються всередині виробу (напівфабрикату) викликаючи у ньому пружні деформації.ату) викликаючи у ньому пружні деформації. , Tutte le sollecitazioni che insorgono nei materiali anche in assenza di carichi esterni di qualsiasi natura sono dette tensioni residue. , In materials science and solid mechanics, In materials science and solid mechanics, residual stresses are stresses that remain in a solid material after the original cause of the stresses has been removed. Residual stress may be desirable or undesirable. For example, laser peening imparts deep beneficial compressive residual stresses into metal components such as turbine engine fan blades, and it is used in toughened glass to allow for large, thin, crack- and scratch-resistant glass displays on smartphones. However, unintended residual stress in a designed structure may cause it to fail prematurely. Residual stresses can result from a variety of mechanisms including inelastic (plastic) deformations, temperature gradients (during thermal cycle) or structural changes (phase transformation). Heat from welding may cause localized expansion, which is taken up during welding by either the molten metal or the placement of parts being welded. When the finished weldment cools, some areas cool and contract more than others, leaving residual stresses. Another example occurs during semiconductor fabrication and microsystem fabrication when thin film materials with different thermal and crystalline properties are deposited sequentially under different process conditions. The stress variation through a stack of thin film materials can be very complex and can vary between compressive and tensile stresses from layer to layer. and tensile stresses from layer to layer. , Eigenspannungen sind mechanische SpannungeEigenspannungen sind mechanische Spannungen, die in einem Körper herrschen, an dem keine äußeren Kräfte angreifen. Sie können durch plastische Verformungen, inhomogenes Gefüge oder thermische Einflüsse verursacht werden. Mit den Eigenspannungen eng verbunden sind Verformungen (z. B. Verzug beim Schweißen).erformungen (z. B. Verzug beim Schweißen). , Zbytková napětí jsou napětí, která se vyskZbytková napětí jsou napětí, která se vyskytují v materiálu bez působení vnějších sil. Zbytková napětí jsou jedním z parametrů celkového stavu materiálu. Vznikají v důsledku technologických postupů výroby materiálu a mají vliv na jeho pevnostní, únavové nebo korozní charakteristiky. Obecně se uvažuje[kdo?], že tlaková zbytková napětí jsou výhodná a tahová zbytková napětí jsou nevýhodná – např. podporují vznik a rozvoj trhlin. Při vysokých hodnotách zbytkových napětí může docházet k nežádoucím deformacím vlivem jejich uvolňování a degradacím mechanických vlastností jak v případě tahových, tak i tlakových napětí. případě tahových, tak i tlakových napětí. , 残留応力 (ざんりゅうおうりょく、residual stress)とは、 外力を除去残留応力 (ざんりゅうおうりょく、residual stress)とは、 外力を除去した後でも物体内に存在する応力のことである。フックの法則により残留応力に対応するひずみを、残留ひずみ(ざんりゅうひずみ、residual strain)と呼ぶ。残留応力の分布は様々だが、物体の平衡状態を満足するため、物体全体では正負の残留応力が釣り合っている。 残留応力の発生は望ましいときと望ましくないときがある。一般的に、圧縮の残留応力は強度を向上させ、引張の残留応力は強度を低下させる。例えば、レーザーピーニングはタービンエンジンファンブレードのような金属部品に有益な圧縮の残留応力を与える。また、スマートフォンのディスプレイに使用されている強化ガラスにも応用され、大きくて薄く、かつ、き裂・擦り傷に抵抗のあるものを実現している。しかし、意図しない残留応力の発生は構造物の早期破壊を引き起こす場合もある。 残留応力は様々なメカニズムで発生する。例えば、塑性変形や温度勾配、物質の相転移などがある。溶接時に発生する熱は局所的な材料の膨張を発生させる。溶接中は、溶接されている部品が移動したり、溶融金属が膨張を吸収するが、溶接完了時には、ある部分は他の場所以上に早く冷却され、残留応力が残る結果となる。が、溶接完了時には、ある部分は他の場所以上に早く冷却され、残留応力が残る結果となる。
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rezidual_Stress.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://www.minetek.donetsk.ua/ + , http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/residual.html + , http://www.mrforum.com/wp-content/uploads/open_access/9781945291173/69.pdf +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 1873277
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 16895
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1122093532
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Hardness + , http://dbpedia.org/resource/Tempering_%28metallurgy%29 + , http://dbpedia.org/resource/MEMS + , http://dbpedia.org/resource/Toughness + , http://dbpedia.org/resource/Shot_peening + , http://dbpedia.org/resource/Tensile_stress + , http://dbpedia.org/resource/Stress_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Catastrophic_failure + , http://dbpedia.org/resource/Diffraction + , http://dbpedia.org/resource/Category:Continuum_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Strain_gauge + , http://dbpedia.org/resource/Phase_transformation + , http://dbpedia.org/resource/Solid_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Plasticity_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/High-frequency_impact_treatment + , http://dbpedia.org/resource/Autofrettage + , http://dbpedia.org/resource/New_Jersey + , http://dbpedia.org/resource/Yield_%28engineering%29 + , http://dbpedia.org/resource/Materials_science + , http://dbpedia.org/resource/Deformation_%28engineering%29 + , http://dbpedia.org/resource/Electromagnetic_radiation + , http://dbpedia.org/resource/File:Example_HiFIT-treated_assembly.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Low_plasticity_burnishing + , http://dbpedia.org/resource/Thin_Film + , http://dbpedia.org/resource/Hole_drilling_method + , http://dbpedia.org/resource/File:Rezidual_Stress.JPG + , http://dbpedia.org/resource/File:Prince_Ruperts_drops.jpg + , http://dbpedia.org/resource/High_frequency_impact_treatment + , http://dbpedia.org/resource/File:Residual_Stress_Measurement_Techniques_Comparison.png + , http://dbpedia.org/resource/Katana + , http://dbpedia.org/resource/Crystal_structure + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Martensite + , http://dbpedia.org/resource/Prince_Rupert%27s_Drop + , http://dbpedia.org/resource/Mesoscopic_physics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Civil_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Deep_hole_drilling_%28DHD%29_measurement_technique + , http://dbpedia.org/resource/Elasticity_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Annealing_%28metallurgy%29 + , http://dbpedia.org/resource/Laser_peening + , http://dbpedia.org/resource/Toughened_glass + , http://dbpedia.org/resource/Smartphone + , http://dbpedia.org/resource/Pre-stressed_concrete + , http://dbpedia.org/resource/Category:Engineering_failures + , http://dbpedia.org/resource/Stress_concentration + , http://dbpedia.org/resource/Brittle + , http://dbpedia.org/resource/Welding + , http://dbpedia.org/resource/Brittle_fracture + , http://dbpedia.org/resource/Category:Metalworking_terminology + , http://dbpedia.org/resource/Microscopic_scale + , http://dbpedia.org/resource/Cryogenic + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor_device_fabrication + , http://dbpedia.org/resource/Macroscopic +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Use_dmy_dates + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:ISBN + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Main_article + , http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Metalworking_terminology + , http://dbpedia.org/resource/Category:Mechanical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Category:Engineering_failures + , http://dbpedia.org/resource/Category:Continuum_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Civil_engineering +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Residual_stress?oldid=1122093532&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Residual_Stress_Measurement_Techniques_Comparison.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Prince_Ruperts_drops.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rezidual_Stress.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Example_HiFIT-treated_assembly.jpg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Residual_stress +
owl:sameAs http://rdf.freebase.com/ns/m.062sbv + , http://dbpedia.org/resource/Residual_stress + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E6%AE%8B%E7%95%99%E5%BF%9C%E5%8A%9B + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A + , http://th.dbpedia.org/resource/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87 + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F + , http://pt.dbpedia.org/resource/Tens%C3%A3o_residual + , http://sk.dbpedia.org/resource/Zvy%C5%A1kov%C3%A9_nap%C3%A4tie + , http://yago-knowledge.org/resource/Residual_stress + , http://www.wikidata.org/entity/Q1257918 + , http://no.dbpedia.org/resource/Restspenning + , http://es.dbpedia.org/resource/Esfuerzo_residual + , http://sl.dbpedia.org/resource/Zaostala_napetost + , https://global.dbpedia.org/id/HBRS + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E6%AE%98%E9%A4%98%E6%87%89%E5%8A%9B + , http://it.dbpedia.org/resource/Tensione_residua + , http://pl.dbpedia.org/resource/Napr%C4%99%C5%BCenia_szcz%C4%85tkowe + , http://fi.dbpedia.org/resource/J%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6sj%C3%A4nnitys + , http://cs.dbpedia.org/resource/Zbytkov%C3%A1_nap%C4%9Bt%C3%AD + , http://de.dbpedia.org/resource/Eigenspannung +
rdfs:comment In materials science and solid mechanics, In materials science and solid mechanics, residual stresses are stresses that remain in a solid material after the original cause of the stresses has been removed. Residual stress may be desirable or undesirable. For example, laser peening imparts deep beneficial compressive residual stresses into metal components such as turbine engine fan blades, and it is used in toughened glass to allow for large, thin, crack- and scratch-resistant glass displays on smartphones. However, unintended residual stress in a designed structure may cause it to fail prematurely.tructure may cause it to fail prematurely. , Zbytková napětí jsou napětí, která se vyskZbytková napětí jsou napětí, která se vyskytují v materiálu bez působení vnějších sil. Zbytková napětí jsou jedním z parametrů celkového stavu materiálu. Vznikají v důsledku technologických postupů výroby materiálu a mají vliv na jeho pevnostní, únavové nebo korozní charakteristiky. Obecně se uvažuje[kdo?], že tlaková zbytková napětí jsou výhodná a tahová zbytková napětí jsou nevýhodná – např. podporují vznik a rozvoj trhlin. Při vysokých hodnotách zbytkových napětí může docházet k nežádoucím deformacím vlivem jejich uvolňování a degradacím mechanických vlastností jak v případě tahových, tak i tlakových napětí. případě tahových, tak i tlakových napětí. , الإجهادات المتبقية هي إجهادات تبقى بعد إزاالإجهادات المتبقية هي إجهادات تبقى بعد إزالة السبب الأساسي لحدوث الإجهادات مثل القوى الخارجية والتدرجات الحرارية. تبقى هذه الإجهادات في المقطع العرضي للعنصر حتى بعد زوال المسبب الخارجي. تحدث الإجهادات المتبقية لعدة أسباب تشمل التشوهات غير المرنة والمعالجة الحرارية. الحرارة الناتجة من اللحام قد تسبب تمدد محلي أثناء اللحام إما في المعدن المصهور أو في الأجزاء الملحومة. عندما تبرد الأجزاء الملحومة فإن الأجزاء المبردة تتقلص بتفاوت تاركة إجهادات متبقية.المبردة تتقلص بتفاوت تاركة إجهادات متبقية. , Tutte le sollecitazioni che insorgono nei materiali anche in assenza di carichi esterni di qualsiasi natura sono dette tensioni residue. , Остаточные напряжения — упругая деформацияОстаточные напряжения — упругая деформация и соответствующее ей напряжение в твердом теле при отсутствии действия на него механического воздействия извне. Остаточное напряжение возникает в материале в процессе его термообработки, переходе из жидкого состояния в твёрдое, при механической обработке, сварке и др. Остаточные напряжения в пластмассе, металле, стекле присутствуют всегда. Причиной возникновения остаточных напряжений является неоднородность деформированного состояния твердого тела из-за различного изменения в разных местах его длины или объема.ения в разных местах его длины или объема. , 殘餘應力是指固體材料在產生應力的主要來源去除之後,材料中仍存在的應力。殘餘應力可能是殘餘應力是指固體材料在產生應力的主要來源去除之後,材料中仍存在的應力。殘餘應力可能是希望出現的特性,也可能是不希望出現的特性。例如就可以在金屬材料(如發動機風扇葉片)加入很深,且對應用有益的壓縮應力,也用在強化玻璃上,可以做為智能手机的玻璃顯示幕,又大又薄,且有抗裂和抗劃傷等性質。不過在結構中不希望出現的殘餘應力可能會使結構提早失效。 產生殘餘應力的機制有許多種,包括非彈性(塑性)變形、(溫度循環下的)溫度梯度或是結構變化(相變)。像焊接產生的熱會造成局部的膨脹,可能是因為熔化的焊料,或是被焊接的工件。當焊件冷卻後,有些部份可能會比其他部份冷卻的更快,就會造成殘餘應力。像半导体器件制造及微机电系统也可能會造成殘餘應力,不同熱力質特性和結晶特性的薄膜材料在不同的製程條件下沈積時,就可能會有殘餘應力。薄膜材料堆疊的應力變化非常複雜,可能有些層是壓縮應力,有些層就變成伸張應力。餘應力。薄膜材料堆疊的應力變化非常複雜,可能有些層是壓縮應力,有些層就變成伸張應力。 , 残留応力 (ざんりゅうおうりょく、residual stress)とは、 外力を除去残留応力 (ざんりゅうおうりょく、residual stress)とは、 外力を除去した後でも物体内に存在する応力のことである。フックの法則により残留応力に対応するひずみを、残留ひずみ(ざんりゅうひずみ、residual strain)と呼ぶ。残留応力の分布は様々だが、物体の平衡状態を満足するため、物体全体では正負の残留応力が釣り合っている。 残留応力の発生は望ましいときと望ましくないときがある。一般的に、圧縮の残留応力は強度を向上させ、引張の残留応力は強度を低下させる。例えば、レーザーピーニングはタービンエンジンファンブレードのような金属部品に有益な圧縮の残留応力を与える。また、スマートフォンのディスプレイに使用されている強化ガラスにも応用され、大きくて薄く、かつ、き裂・擦り傷に抵抗のあるものを実現している。しかし、意図しない残留応力の発生は構造物の早期破壊を引き起こす場合もある。 残留応力は様々なメカニズムで発生する。例えば、塑性変形や温度勾配、物質の相転移などがある。溶接時に発生する熱は局所的な材料の膨張を発生させる。溶接中は、溶接されている部品が移動したり、溶融金属が膨張を吸収するが、溶接完了時には、ある部分は他の場所以上に早く冷却され、残留応力が残る結果となる。が、溶接完了時には、ある部分は他の場所以上に早く冷却され、残留応力が残る結果となる。 , Por definição, tensões residuais são as tePor definição, tensões residuais são as tensões elásticas existentes em um corpo sem a existência de carregamentos externos ou gradientes de temperatura. Todo sistema de tensões residuais está em equilíbrio e o somatório das forças resultantes e dos momentos produzidos é zero. Assim, plotando-se uma curva das tensões trativas e compressivas presentes no material, a soma das áreas abaixo da curva será zero..soma das áreas abaixo da curva será zero.. , Los esfuerzos residuales (o tensiones resiLos esfuerzos residuales (o tensiones residuales) son esfuerzos (o tensiones) que quedan en un material sólido después de que la causa que los produce haya cesado. Estos esfuerzos residuales pueden ser deseables o indeseables. Por ejemplo, la escritura láser genera esfuerzos de compresión residuales que muchas veces son beneficiosos y sobre metales como los álabes de turbina de un motor de de reacción o de un generador. También se generan tensiones de compresión sobre la superficie de los vidrios para mejorar su resistencia como es el caso del (pantallas de vidrio finas, resistentes a los arañazos y grietas usadas en los teléfonos inteligentes). Sin embargo, los esfuerzos residuales no deseados en una estructura diseñada pueden causar que se produzca un fallo prematuramente.r que se produzca un fallo prematuramente. , Eigenspannungen sind mechanische SpannungeEigenspannungen sind mechanische Spannungen, die in einem Körper herrschen, an dem keine äußeren Kräfte angreifen. Sie können durch plastische Verformungen, inhomogenes Gefüge oder thermische Einflüsse verursacht werden. Mit den Eigenspannungen eng verbunden sind Verformungen (z. B. Verzug beim Schweißen).erformungen (z. B. Verzug beim Schweißen). , Залишко́ві напру́ження (англ. residual strЗалишко́ві напру́ження (англ. residual stresses) — механічні напруження у тілі, що знаходиться у стані спокою й рівноваги та відсутності впливу зовнішніх сил. Ці напруження зазвичай виникають після кристалізації, різних видів температурно-силового впливу чи фазових перетворень і зрівноважуються всередині виробу (напівфабрикату) викликаючи у ньому пружні деформації.ату) викликаючи у ньому пружні деформації. , Naprężenie szczątkowe (inaczej resztkowe, Naprężenie szczątkowe (inaczej resztkowe, rezydualne lub własne) to takie, które pozostaje w materiale po obróbce lub użyciu. Może być ono szkodliwe, ponieważ może zmniejszyć tolerancję materiału na zewnętrzną siłę. Często jest to obciążenie, które musi wytrzymać konstrukcja. Natomiast w kontekście łożysk tocznych naprężenia mogą być korzystne, jeżeli są to naprężenia ściskające i zlokalizowane na powierzchni w taki sposób, aby skompensować obciążenia stykowe.osób, aby skompensować obciążenia stykowe.
rdfs:label Zbytková napětí , Tensione residua , Залишкові напруження , Residual stress , Tensão residual , Eigenspannung , Остаточные напряжения , إجهاد متبقي , 残留応力 , Esfuerzo residual , Naprężenia szczątkowe , 殘餘應力
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Residual_Stress + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Fatigue_%28material%29 + , http://dbpedia.org/resource/Hydrogen_embrittlement + , http://dbpedia.org/resource/Autofrettage + , http://dbpedia.org/resource/Stress_corrosion_cracking + , http://dbpedia.org/resource/Cold_working + , http://dbpedia.org/resource/Deep_hole_drilling_%28DHD%29_measurement_technique + , http://dbpedia.org/resource/Cantilever + , http://dbpedia.org/resource/Pyotr_Trusov + , http://dbpedia.org/resource/Brass + , http://dbpedia.org/resource/Stress_intensity_factor + , http://dbpedia.org/resource/Polygonal_rifling + , http://dbpedia.org/resource/Sandwich_theory + , http://dbpedia.org/resource/ENGIN-X + , http://dbpedia.org/resource/Friction_stud_welding + , http://dbpedia.org/resource/Ultrasonic_impact_treatment + , http://dbpedia.org/resource/Sensors_for_arc_welding + , http://dbpedia.org/resource/Grinding_wheel_wear + , http://dbpedia.org/resource/Vibratory_stress_relief + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28R%29 + , http://dbpedia.org/resource/VAMAS + , http://dbpedia.org/resource/Prince_Rupert%27s_drop + , http://dbpedia.org/resource/Radio-frequency_microelectromechanical_system + , http://dbpedia.org/resource/Acoustoelastic_effect + , http://dbpedia.org/resource/Surface_integrity + , http://dbpedia.org/resource/Raymond_Ogden + , http://dbpedia.org/resource/Welding + , http://dbpedia.org/resource/Cryogenic_treatment + , http://dbpedia.org/resource/Inverythan_rail_accident + , http://dbpedia.org/resource/Low_plasticity_burnishing + , http://dbpedia.org/resource/High-frequency_impact_treatment + , http://dbpedia.org/resource/Rolling_%28metalworking%29 + , http://dbpedia.org/resource/Sputter_deposition + , http://dbpedia.org/resource/Laser_peening + , http://dbpedia.org/resource/Decambering + , http://dbpedia.org/resource/Cold_spray_additive_manufacturing + , http://dbpedia.org/resource/Synchrotron_light_source + , http://dbpedia.org/resource/Durability + , http://dbpedia.org/resource/Burnishing_%28metal%29 + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_stress + , http://dbpedia.org/resource/Metal_fabrication + , http://dbpedia.org/resource/Corium_%28nuclear_reactor%29 + , http://dbpedia.org/resource/Open-pool_Australian_lightwater_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Surface_plate + , http://dbpedia.org/resource/Internal_ballistics + , http://dbpedia.org/resource/Anthony_Rollett + , http://dbpedia.org/resource/British_Rail_Class_800 + , http://dbpedia.org/resource/Environmental_stress_cracking + , http://dbpedia.org/resource/Shot_peening + , http://dbpedia.org/resource/Hole_drilling_method + , http://dbpedia.org/resource/Post_weld_heat_treatment + , http://dbpedia.org/resource/Crankshaft_deep_rolling + , http://dbpedia.org/resource/Residual_Stress + , http://dbpedia.org/resource/Piping_and_plumbing_fitting + , http://dbpedia.org/resource/Drilling + , http://dbpedia.org/resource/Bolted_joint + , http://dbpedia.org/resource/Soft_tissue + , http://dbpedia.org/resource/Vascular_remodelling_in_the_embryo + , http://dbpedia.org/resource/Solid_stress + , http://dbpedia.org/resource/Induction_hardening + , http://dbpedia.org/resource/Superplastic_forming + , http://dbpedia.org/resource/Carbonitriding + , http://dbpedia.org/resource/Gorilla_Glass + , http://dbpedia.org/resource/Whisker_%28metallurgy%29 + , http://dbpedia.org/resource/Stress_%28mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Surface_grinding + , http://dbpedia.org/resource/Metal_matrix_composite + , http://dbpedia.org/resource/Pipe_support + , http://dbpedia.org/resource/Peening + , http://dbpedia.org/resource/Eigenstrain + , http://dbpedia.org/resource/Microwave_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Sun_sensor + , http://dbpedia.org/resource/Season_cracking + , http://dbpedia.org/resource/Waviness + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Residual_stress + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Residual_stress + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.