Ожесточенное сопротивление синоним

Бесплатный большой онлайн словарь синонимов русского языка. Удобный поиск, сортировка, возможность сохранить файл синонимов. Использование материалов сайта разрешено только после согласия Администрации проекта.

18+

Обратная связь

синонимы
Ожесточённое сопротивление

Поделитесь ссылкой, эта страница уже просматривалась 39 раз.

1. Ожесточённое сопротивление

8 неправильное написание

жоесточённое сопротивление
оежсточённое сопротивление
ожеесточённое сопротивление
ожессточённое сопротивление
ожетсочённое сопротивление
ожжесточённое сопротивление
ожсеточённое сопротивление
оожесточённое сопротивление

Все синонимы в одной строке

упорное сопротивление, упорная борьба.

Понравился сайт?

Этот поиск занял 0.0177 сек. Подумайте, как часто вы ищете, чем заменить слово? Наверное, часто. Добавьте в закладки synonym.one, чтобы быстро находить синонимы, антонимы и значения. (нажмите Ctrl + D на клавиатуре).

пожалуйста, оставьте свой
комментарий

Вы здесь

studentlib.ru » о » ожесточённое сопротивление » Синонимы к словосочетанию «ожесточённое сопротивление»

Синонимы к словосочетанию «ожесточённое сопротивление»

Близкие по смыслу слова и выражения

  • упорное сопротивление
  • упорная борьба

Слова и выражения связанные по смыслу со словосочетанием «ожесточённое сопротивление»

  • ожесточённое сопротивление
  • упорное сопротивление
  • серьёзное сопротивление
  • организованное сопротивление
  • яростное сопротивление
  • сильное сопротивление
  • сопротивление противника
  • отчаянное сопротивление
  • слабое сопротивление
  • решительное сопротивление
  • ожесточённые бои
  • ожесточённый характер
  • ожесточённые атаки
  • ожесточённое сопротивление противника
  • укреплённая позиция
  • поддержка авиации
  • опорные пункты
  • захваченный плацдарм
  • наступательный порыв
  • огромные потери
  • первоначальные успехи
  • быстрый захват
  • продвинуться в глубь
  • разрозненные отряды
  • огонь артиллерии
  • планомерный отход
  • тяжёлая потеря
  • массированное наступление
  • трёхкратное превосходство
  • превосходящая сила
  • штурм города
  • западный фланг
  • прорваться на запад
  • перейти в контрнаступление
  • дальнейшее наступление
  • поспешный отход
  • нанести поражение
  • бронетанковая бригада
  • приграничное сражение
  • Это предложение встретило ожесточённое сопротивление.

    А. М. Жданов, Метрополитен Петербурга. Легенды метро, проекты, архитекторы, художники и скульпторы, станции, наземные вестибюли, 2017

  • Астраханская дивизия, несмотря на ожесточённое сопротивление, была разгромлена.

    С. М. Буденный, Первая конная армия, 2012

  • Встретив ожесточённое сопротивление и не успев завершить высадку конницы из-за шторма, римляне не смогли преследовать противника.

    А. Н. Савельев, Антисветоний. Первые римские императоры, 2017

  • Войска, встретили при входе в город ожесточённое сопротивление организованных вооружённых групп.

    Виктор Ааб, Смятение. 1990 год. Телефонный начальник

  • Но, когда бойцы спецназа ворвались в дом, они напоролись на ожесточённое сопротивление.

    А. В. Протасов, Сны души. Сказания душ. Книга первая, 2014

Все предложения в которых упоминается «ожесточённое сопротивление»

На букву О Со слова «ожесточённое»

Фраза «ожесточённое сопротивление»

Фраза состоит из двух слов и 25 букв без пробелов.

  • Синонимы к фразе
  • Написание фразы наоборот
  • Написание фразы в транслите
  • Написание фразы шрифтом Брайля
  • Передача фразы на азбуке Морзе
  • Произношение фразы на дактильной азбуке
  • Остальные фразы со слова «ожесточённое»
  • Остальные фразы из 2 слов

Видео Позывной "Стая". Сезон 2 - Возвращение в прошлое - Остросюжетный сериал (автор: СМОТРИМ. Русские сериалы)31:47

Позывной «Стая». Сезон 2 — Возвращение в прошлое — Остросюжетный сериал

Видео Шахматы. Александр Грищук - Юсуп Атабаев: ожесточённая схватка в эндшпиле! (автор: Шахматы Для Всех)17:46

Шахматы. Александр Грищук — Юсуп Атабаев: ожесточённая схватка в эндшпиле!

Видео Гражданин оказал ожесточенное сопротивление полиции (автор: ИА Версия-Саратов)00:54

Гражданин оказал ожесточенное сопротивление полиции

Видео 27 марта 1945: противник оказывает ожесточенное сопротивление (автор: Мир 24)02:33

27 марта 1945: противник оказывает ожесточенное сопротивление

Видео 11 Civilization 3 PTW. Неумолимо продавливаем ожесточенное сопротивление Ирокезов. (автор: OldSchool Gamer)39:41

11 Civilization 3 PTW. Неумолимо продавливаем ожесточенное сопротивление Ирокезов.

Видео Mount and Blade Warband A Clash of Kings 70 серия (Ожесточенное сопротивление) (автор: Игровой канал Романыча)39:20

Mount and Blade Warband A Clash of Kings 70 серия (Ожесточенное сопротивление)

Синонимы к фразе «ожесточённое сопротивление»

Какие близкие по смыслу слова и фразы, а также похожие выражения существуют. Как можно написать по-другому или сказать другими словами.

Фразы

  • + бронетанковая бригада −
  • + быстрый захват −
  • + дальнейшее наступление −
  • + западный фланг −
  • + захваченный плацдарм −
  • + массированное наступление −
  • + нанести поражение −
  • + наступательный порыв −
  • + огонь артиллерии −
  • + огромные потери −
  • + ожесточённое сопротивление −
  • + ожесточённое сопротивление противника −
  • + ожесточённые атаки −
  • + ожесточённые бои −
  • + ожесточённый характер −
  • + опорные пункты −
  • + организованное сопротивление −
  • + отчаянное сопротивление −
  • + первоначальные успехи −
  • + перейти в контрнаступление −
  • + планомерный отход −
  • + поддержка авиации −
  • + поспешный отход −
  • + превосходящая сила −

Ваш синоним добавлен!

Написание фразы «ожесточённое сопротивление» наоборот

Как эта фраза пишется в обратной последовательности.

еинелвиторпос еоннёчотсежо 😀

Написание фразы «ожесточённое сопротивление» в транслите

Как эта фраза пишется в транслитерации.

в латинской🇬🇧 ozhestochyonnoye soprotivleniye

Как эта фраза пишется в пьюникоде — Punycode, ACE-последовательность IDN

xn--e1aab3aacccxk0d4g xn--b1agajcqpdajljr

Как эта фраза пишется в английской Qwerty-раскладке клавиатуры.

j;tcnjx`yyjtcjghjnbdktybt

Написание фразы «ожесточённое сопротивление» шрифтом Брайля

Как эта фраза пишется рельефно-точечным тактильным шрифтом.

⠕⠚⠑⠎⠞⠕⠟⠡⠝⠝⠕⠑⠀⠎⠕⠏⠗⠕⠞⠊⠺⠇⠑⠝⠊⠑

Передача фразы «ожесточённое сопротивление» на азбуке Морзе

Как эта фраза передаётся на морзянке.

– – – ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – – – – – – – ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ – – – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – – – ⋅ – – ⋅ ⋅ – ⋅ – – – – ⋅ ⋅ ⋅ – – ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Произношение фразы «ожесточённое сопротивление» на дактильной азбуке

Как эта фраза произносится на ручной азбуке глухонемых (но не на языке жестов).

Передача фразы «ожесточённое сопротивление» семафорной азбукой

Как эта фраза передаётся флажковой сигнализацией.

gycergmcaagcegjpgrdbäcadc

Остальные фразы со слова «ожесточённое»

Какие ещё фразы начинаются с этого слова.

  • ожесточённое выражение
  • ожесточённое сердце
  • ожесточённое соперничество
  • ожесточённое сопротивление противника
  • ожесточённое сражение

Ваша фраза добавлена!

Остальные фразы из 2 слов

Какие ещё фразы состоят из такого же количества слов.

  • а вдобавок
  • а вдруг
  • а ведь
  • а вот
  • а если
  • а ещё
  • а именно
  • а капелла
  • а каторга
  • а ну-ка
  • а приятно
  • а также
  • а там
  • а то
  • аа говорит
  • аа отвечает
  • аа рассказывает
  • ааронов жезл
  • аароново благословение
  • аароново согласие
  • аб ово
  • абажур лампы
  • абазинская аристократия
  • абазинская литература

Комментарии

@fzgs 02.01.2020 08:09

Что значит фраза «ожесточённое сопротивление»? Как это понять?..

Ответить

@euvcpoh 25.08.2022 09:37

1

×

Здравствуйте!

У вас есть вопрос или вам нужна помощь?

Спасибо, ваш вопрос принят.

Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Транслит Пьюникод Шрифт Брайля Азбука Морзе Дактильная азбука Семафорная азбука

Палиндромы Сантана

Народный словарь великого и могучего живого великорусского языка.

Онлайн-словарь слов и выражений русского языка. Ассоциации к словам, синонимы слов, сочетаемость фраз. Морфологический разбор: склонение существительных и прилагательных, а также спряжение глаголов. Морфемный разбор по составу словоформ.

По всем вопросам просьба обращаться в письмошную.

wordmap

Слова из слова
Слова по маске
Подобрать рифму
Игра в слова
Еще ▼

Слова из слова
Слова по маске
Подобрать рифму
Предложение со словом
Определения к слову
Ассоциации к слову
Сочетаемость слова
• • •
Слово содержит букву
Слова начинается на букву
Слова оканчиваются на букву
Слова с повторами букв
• • •
Значения слов
Разбор слов морфологический
Разбор по составу
Словарь синонимов
Словарь антонимов
Русско-английский словарь
Русско-немецкий словарь
• • •
Ответы на кроссворды
Игра в СЛОВА
Игра БАЛДА
Игра Чепуха

Карта слова ожесточённое сопротивление

25 букв

Слова из слова «ожесточённое сопротивление» Рифма к слову «ожесточённое сопротивление» Синонимы к слову «ожесточённое сопротивление»

  1. WordMap

  2.   →  

  3. Карта слова ОЖЕСТОЧЁННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Слова из слова ОЖЕСТОЧЁННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Показаны 20 слов из 997 найденных:

  • вес
  • вир
  • вис
  • веер
  • вено
  • вепс
  • велит
  • венет
  • верес
  • вертел
  • вертеп
  • винтер
  • веление
  • величие
  • велосит
  • веретено
  • вертолет
  • верчение
  • велеречие
  • велоспорт
  • показать все

Рифмы к слову ОЖЕСТОЧЁННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Показаны 20 слов из 281 найденных:

  • явление
  • давление
  • ловление
  • вживление
  • удивление
  • оживление
  • вдавление
  • ветвление
  • выявление
  • заявление
  • плавление
  • появление
  • правление
  • ржавление
  • сбавление
  • сдавление
  • славление
  • травление
  • убавление
  • удавление
  • показать все

Синонимы к слову ОЖЕСТОЧЁННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Показаны 2 слов из 2 найденных:

  • упорное сопротивление
  • упорная борьба
  • показать все

Комментарии 0

Текст комментария:

Ваш e-mail

Только что искали:

ожесточённое сопротивление только что

ожесточённая война только что

в безумном экстазе 1 секунда назад

звон колоколов 1 секунда назад

утренний 1 секунда назад

спинаон 2 секунды назад

наложение 2 секунды назад

величественный 2 секунды назад

изъедаешь 3 секунды назад

гулкий 3 секунды назад

малиновый 3 секунды назад

неумолчный 3 секунды назад

еаопитк 3 секунды назад

о р к е с т р 3 секунды назад

бхпвлоааь 3 секунды назад

Ваша оценка

Закрыть

Спасибо за вашу оценку!

Закрыть

Последние игры в словабалдучепуху

Имя Слово Угадано Время Откуда
Игрок 1 дезоксерибонуклеиновая 7 слов 2 часа назад 95.73.206.182
Игрок 2 волк 2 слова 2 часа назад 95.73.206.182
Игрок 3 застуживание 6 слов 6 часов назад 213.87.149.37
Игрок 4 тебя 0 слов 14 часов назад 93.171.170.253
Игрок 5 ампелография 0 слов 23 часа назад 85.26.165.187
Игрок 6 семиклассник 0 слов 1 день назад 188.170.194.207
Игрок 7 шосен 0 слов 1 день назад 82.151.125.124
Играть в Слова!
Имя Слово Счет Откуда
Игрок 1 робот 0:0 45 секунд назад 188.170.169.139
Игрок 2 гроза 35:32 5 минут назад 109.94.6.104
Игрок 3 надир 47:47 20 минут назад 109.94.6.104
Игрок 4 стать 46:47 35 минут назад 109.94.6.104
Игрок 5 щупка 47:52 2 часа назад 217.64.133.242
Игрок 6 носач 19:22 2 часа назад 88.147.254.124
Игрок 7 фишка 45:44 2 часа назад 109.94.6.104
Играть в Балду!
Имя Игра Вопросы Откуда
Таня На одного 20 вопросов 2 часа назад 5.58.153.33
Человечичек На одного 20 вопросов 5 часов назад 37.147.19.133
Челик На одного 5 вопросов 5 часов назад 37.147.19.133
Крик На одного 10 вопросов 23 часа назад 94.75.135.239
Люда На одного 5 вопросов 1 день назад 92.255.238.249
Юля На одного 5 вопросов 1 день назад 128.204.71.38
Krasskina На двоих 10 вопросов 1 день назад 94.29.124.109
Играть в Чепуху!

Подбор слов

Слова из слова
Подбор по маске
Рифма к слову
Предложение со словом
Ассоциации к слову
Определения к слову
Сочетаемость слова
Ответы на кроссворды

По буквам

Слово содержит букву
Слова начинается на букву
Слова оканчиваются на букву
Слова с повторами букв

Словари

Значения слов
Разбор морфологический
Разбор по составу
Словарь синонимов
Словарь антонимов
Русско-английский словарь
Русско-немецкий словарь

Игры в слова

Игра в СЛОВА
Игра БАЛДА
Игра ЧЕПУХА

© 2023 «WordMap.ru» — твоя карта слов, составить слова из слов или букв, играть в слова, рифмы к словам.

Загрузка данной страницы заняла 0.054 с.

СОПРОТИВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ешься; несов., кому-чему. Противодействовать натиску, нападению, воздействию кого-чего-н. С. врагу. С. болезни.

Сопротивле́ние материа́лов — наука о прочности и деформируемости элементов сооружений и деталей машин. Основные объекты изучения — стержни и пластины, исследуемые теоретическими и экспериментальными методами. Главная задача сопротивления материалов — создание методов расчёта элементов (деталей) на прочность, жёсткость, устойчивость и колебания при действии статических и динамических нагрузок. Эти методы используются в инженерной практике для определения наибольших напряжений и перемещений в элементах и сравнения их с нормативными величинами, безопасными для эксплуатации сооружения (машины).

* * *

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ — СОПРОТИВЛЕ́НИЕ МАТЕРИА́ЛОВ, наука о прочности и деформируемости элементов сооружений и деталей машин. Основные объекты изучения — стержни и пластины, исследуемые теоретическими и экспериментальными методами. Главная задача сопротивления материалов — создание методов расчета элементов (деталей) на прочность, жесткость, устойчивость и колебания при действии статической и динамической нагрузок. Эти методы используются в инженерной практике для определения наибольших напряжений и перемещений в элементах и сравнения их с нормативными величинами, безопасными для эксплуатации сооружения (машины).

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ — наука о прочности и деформируемости элементов сооружений и деталей машин. Основные объекты изучения — стержни и пластины, исследуемые теоретическими и экспериментальными методами. Главная задача сопротивления материалов — создание методов расчета элементов (деталей) на прочность, жесткость, устойчивость и колебания при действии статической и динамической нагрузок. Эти методы используются в инженерной практике для определения наибольших напряжений и перемещений в элементах и сравнения их с нормативными величинами, безопасными для эксплуатации сооружения (машины).

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ — раздел механики твердого тела, изучающий напряжения и деформации, которые обусловлены силами, действующими на твердые тела — элементы конструкции. Эту дисциплину можно характеризовать и как науку о методах расчета элементов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость. Напряжение, создаваемое в твердом теле внешними нагрузками, есть мера (с размерностью силы на единицу площади) интенсивности внутренних сил, действующих со стороны одной, мысленно отсекаемой, части тела на другую, оставшуюся (метод сечений). Внешние нагрузки вызывают деформацию тела, т.е. изменение его размеров и формы. В сопротивлении материалов исследуются соотношения между нагрузками, напряжениями и деформациями, причем исследования ведутся, с одной стороны, путем математического вывода формул, связывающих нагрузки с вызываемыми ими напряжениями и деформациями, а с другой — путем экспериментального определения характеристик материалов, применяемых в строениях и машинах.

См. также

МЕТАЛЛОВ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА;

МЕТАЛЛОВ ИСПЫТАНИЯ.

По найденным формулам с учетом результатов испытания материалов рассчитываются размеры элементов строений и машин, обеспечивающие сопротивление заданным нагрузкам. Сопротивление материалов не относится к точным наукам, так как многие его формулы выводятся на основе предположений о поведении материалов, которые не всегда точно выполняются. Тем не менее, пользуясь ими, грамотный инженер может создавать надежные и экономичные конструкции. С сопротивлением материалов тесно связана математическая теория упругости, в которой тоже рассматриваются напряжения и деформации. Она позволяет решать те задачи, которые с трудом поддаются решению обычными методами сопротивления материалов. Однако между сопротивлением материалов и теорией упругости нет четкой границы. Хотя почти все задачи о распределении напряжений решены методами математического анализа, при сложных условиях эти решения требуют трудоемких выкладок. И тогда на помощь приходят экспериментальные методы анализа напряжений.

НАПРЯЖЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ

Виды напряжений. Самое важное понятие в сопротивлении материалов — это понятие напряжения как силы, действующей на малую площадку и отнесенной к площади этой площадки. Напряжения бывают трех видов: растяжения, сжатия и сдвига. Если на металлическом стержне подвешен груз, как показано на рис. 1,а, то такой стержень называется растянутым или работающим на растяжение. Напряжение S, создаваемое силой P в растянутом стержне с площадью поперечного сечения, равной A, дается выражением S = P/A. Если вес груза равен 50 000 Н, то растягивающая сила тоже равна 50 000 Н. Далее, если ширина стержня равна 0,05 м, а толщина — 0,02 м, так что площадь поперечного сечения составляет 0,001 м2, то растягивающее напряжение равно 50 000/0,001 = 50 000 000 Н/м2 = 50 МПа. Растянутый стержень длиннее, чем до приложения растягивающих сил.

Рис. 1. РАСТЯНУТЫЙ (а) И СЖАТЫЙ (б) СТЕРЖНИ

Рис. 1. РАСТЯНУТЫЙ (а) И СЖАТЫЙ (б) СТЕРЖНИ

Рассмотрим короткий цилиндр (рис. 1,б), на верхний торец которого положен груз. При этом во всех поперечных сечениях цилиндра действуют напряжения сжатия. Если напряжение равномерно распределено по всему сечению, то справедлива формула S = P/A. Сжатый цилиндр короче, чем в отсутствие деформаций. Напряжение сдвига возникает, например, в болте (рис. 2,а), на котором верхним концом держится растянутый стержень AB с грузом 50 000 Н (рис. 1,а). Болт удерживает стержень, действуя с силой 50 000 Н, направленной вверх, на ту часть стержня, которая расположена непосредственно над отверстием в стержне, а стержень в свою очередь давит на среднюю часть болта с силой 50 000 Н. Силы, действующие на болт, приложены так, как показано на рис. 2,б. Если бы болт был сделан из материала с низким пределом прочности на сдвиг, например из свинца, то он был бы срезан по двум вертикальным плоскостям (рис. 2,в). Если же болт стальной и достаточно большого диаметра, то он не срежется, но в двух его вертикальных поперечных сечениях будут существовать напряжения сдвига. Если напряжения сдвига равномерно распределены, то они даются формулой S = P/A. Полная сила сдвига, действующая в каждом из поперечных сечений, равна 25 000 Н, и если диаметр болта равен 0,02 м (площадь поперечного сечения равна приблизительно 0,0003 м2), то напряжение сдвига Ss будет составлять 25 000 Н/0,0003 м2, т.е. немногим более 80 МПа.

Рис. 2. НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА В БОЛТЕ

Рис. 2. НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА В БОЛТЕ

Напряжения растяжения и сжатия направлены по нормали (т.е. вдоль перпендикуляра) к площадке, в которой они действуют, а напряжение сдвига — параллельно площадке. Поэтому напряжения растяжения и сжатия называются нормальными, а напряжения сдвига — касательными.

Деформация. Деформацией называется изменение размера тела под действием приложенных к нему нагрузок. Деформация, отнесенная к полному размеру, называется относительной. Если изменение каждого малого элемента длины тела одинаково, то относительная деформация называется равномерной. Относительную деформацию часто обозначают символом d, а полную — символом D. Если относительная деформация постоянна по всей длине L, то d = D/L. Например, если длина стального стержня до приложения растягивающей нагрузки равна 2,00 м, а после нагружения — 2,0015 м, то полная деформация D равна 0,0015 м, а относительная — d = 0,0015/2,00 = 0,00075 (м/м). Почти для всех материалов, применяемых в строениях и машинах, относительная деформация пропорциональна напряжению, пока оно не превысит т.н. предела пропорциональности. Это очень важное соотношение называется законом Гука. Оно было экспериментально установлено и сформулировано в 1678 английским изобретателем и часовых дел мастером Р.Гуком. Данное соотношение между напряжением и деформацией для любого материала выражается формулой S = Ed, где E — постоянный множитель, характеризующий материал. Этот множитель называют модулем Юнга по имени Т.Юнга, который ввел его в 1802, или же модулем упругости. Из обычных конструкционных материалов наибольший модуль упругости у стали; он равен примерно 200 000 МПа. В стальном стержне относительная деформация, равная 0,00075, из приводившегося ранее примера вызывается напряжением S = Ed = 200 000ґ0,00075 = 150 МПа, что меньше предела пропорциональности конструкционной стали. Если бы стержень был из алюминия с модулем упругости около 70 000 МПа, то, чтобы вызвать ту же самую деформацию 0,00075, достаточно было бы напряжения немногим более 50 МПа. Из сказанного ясно, что упругие деформации в строениях и машинах очень малы. Даже при сравнительно большом напряжении 150 МПа из приведенного выше примера относительная деформация стального стержня не превышает одной тысячной. Столь большая жесткость стали — ее ценное качество. Чтобы наглядно представить деформацию сдвига, рассмотрим, например, прямоугольную призму ABCD (рис. 3). Ее нижний конец жестко заделан в твердое основание. Если на верхнюю часть призмы действует горизонтальная внешняя сила F, она вызывает деформацию сдвига, показанную штриховыми линиями. Смещение D есть полная деформация на длине (высоте) L. Относительная деформация сдвига d равна D/L. Для деформации сдвига тоже выполняется закон Гука при условии, что напряжение не превышает предела пропорциональности для сдвига. Следовательно, Ss = Esd, где Es — модуль сдвига. Для любого материала величина Es меньше E. Для стали она составляет около 2/5 E, т.е. приблизительно 80 000 МПа. Важный случай деформации сдвига — деформация в валах, на которые действуют внешние скручивающие моменты.

Рис. 3. ДЕФОРМАЦИЯ СДВИГА определяется как смещение D, отнесенное к исходной высоте L.

Рис. 3. ДЕФОРМАЦИЯ СДВИГА определяется как смещение D, отнесенное к исходной высоте L.

Выше речь шла об упругих деформациях, которые вызываются напряжениями, не превышающими предела пропорциональности. Если же напряжение выходит за предел пропорциональности, то деформация начинает расти быстрее, чем напряжение. Закон Гука перестает быть справедливым. В случае конструкционной стали в области, лежащей чуть выше предела пропорциональности, небольшое увеличение напряжения приводит к увеличению деформации во много раз по сравнению с деформацией, соответствующей пределу пропорциональности. Напряжение, при котором начинается столь быстрый рост деформации, называется пределом текучести. Материал, в котором разрушению предшествует большая неупругая деформация, называется пластичным.

ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Допускаемое (допустимое) напряжение — это значение напряжения, которое считается предельно приемлемым при вычислении размеров поперечного сечения элемента, рассчитываемого на заданную нагрузку. Можно говорить о допускаемых напряжениях растяжения, сжатия и сдвига. Допускаемые напряжения либо предписываются компетентной инстанцией (скажем, отделом мостов управления железной дороги), либо выбираются конструктором, хорошо знающим свойства материала и условия его применения. Допускаемым напряжением ограничивается максимальное рабочее напряжение конструкции. При проектировании конструкций ставится цель создать конструкцию, которая, будучи надежной, в то же время была бы предельно легкой и экономной. Надежность обеспечивается тем, что каждому элементу придают такие размеры, при которых максимальное рабочее напряжение в нем будет в определенной степени меньше напряжения, вызывающего потерю прочности этим элементом. Потеря прочности не обязательно означает разрушение. Машина или строительная конструкция считается отказавшей, когда она не может удовлетворительно выполнять свою функцию. Деталь из пластичного материала, как правило, теряет прочность, когда напряжение в ней достигает предела текучести, так как при этом из-за слишком большой деформации детали машина или конструкция перестает соответствовать своему назначению. Если же деталь выполнена из хрупкого материала, то она почти не деформируется, и потеря ею прочности совпадает с ее разрушением.

Запас прочности. Разность напряжения, при котором материал теряет прочность, и допускаемого напряжения есть тот «запас прочности», который необходимо предусматривать, учитывая возможность случайной перегрузки, неточностей расчета, связанных с упрощающими предположениями и неопределенными условиями, наличия не обнаруженных (или не обнаружимых) дефектов материала и последующего снижения прочности из-за коррозии металла, гниения дерева и пр.

Коэффициент запаса. Коэффициент запаса прочности какого-либо элемента конструкции равен отношению предельной нагрузки, вызывающей потерю прочности элемента, к нагрузке, создающей допускаемое напряжение. При этом под потерей прочности понимается не только разрушение элемента, но и появление в нем остаточных деформаций. Поэтому для элемента конструкции, выполненного из пластичного материала, предельным напряжением является предел текучести. В большинстве случаев рабочие напряжения в элементах конструкции пропорциональны нагрузкам, а поэтому коэффициент запаса определяется как отношение предела прочности к допускаемому напряжению (коэффициент запаса по пределу прочности). Так, если предел прочности конструкционной стали равен 540 МПа, а допускаемое напряжение — 180 МПа, то коэффициент запаса равен 3.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

В сопротивлении материалов большое внимание уделяется выводу соотношений между заданными нагрузками, размерами и формой элемента конструкции, несущего эти нагрузки или сопротивляющегося им, и напряжениями, возникающими в определенных сечениях элемента конструкции. Как правило, цель расчетов состоит в том, чтобы найти необходимые размеры элемента, при которых максимальное рабочее напряжение в нем не будет превышать допускаемого. В элементарном курсе сопротивления материалов рассматривается ряд типичных случаев равномерного распределения напряжений: растянутые стержни, короткие сжатые стержни, тонкостенные цилиндры, работающие под давлением внутренней среды (котлы и резервуары), заклепочные и сварные соединения, температурные напряжения и такие статически неопределимые системы, как растянутые стержни из нескольких разных материалов. Если напряжение одинаково во всех точках поперечного сечения, то S = P/A. Конструктор находит необходимую площадь поперечного сечения, поделив заданную нагрузку на допускаемое напряжение. Но нужно уметь отличать случаи, в которых напряжение действительно распределено равномерно, от других, сходных случаев, в которых этого нет. Необходимо также (как в задаче о заклепочных соединениях, в которых существуют напряжения и растяжения, и сжатия, и сдвига) находить плоскости, в которых действуют напряжения разного вида, и определять максимальные местные напряжения.

Тонкостенный цилиндр. Такой резервуар выходит из строя (разрывается), когда напряжение растяжения в его оболочке становится равным пределу прочности материала. Формулу, связывающую толщину стенки t, внутренний диаметр резервуара D, напряжение S и внутреннее давление R, можно вывести, рассмотрев условия равновесия кольца, вырезанного из его оболочки двумя поперечными плоскостями, разделенными расстоянием L (рис. 4,а). Внутреннее давление действует на внутреннюю поверхность полукольца с направленной вверх силой, равной произведению RDL, а напряжения в двух горизонтальных концевых сечениях полукольца создают две направленные вниз силы, каждая из которых равна tLS. Приравнивая, получаем RDL = 2tLS, откуда S = RD/2t.

Рис. 4. ЭЛЕМЕНТ ТОНКОСТЕННОГО ЦИЛИНДРА (а) и двухзаклепочное соединение внахлестку (б).

Рис. 4. ЭЛЕМЕНТ ТОНКОСТЕННОГО ЦИЛИНДРА (а) и двухзаклепочное соединение внахлестку (б).

Заклепочное соединение. На рис. 4,б представлено двухзаклепочное соединение двух полос внахлестку. Такое соединение может выйти из строя из-за перерезывания обеих заклепок, разрыва одной из полос в том месте, где она ослаблена отверстием под заклепку, или из-за слишком больших напряжений смятия по площади соприкосновения заклепки с полосой. Напряжение смятия в заклепочном соединении вычисляется как нагрузка на одну заклепку, деленная на диаметр заклепки и на толщину полосы. Допускаемой для такого соединения принимается наименьшая из нагрузок, соответствующих допускаемым напряжениям трех указанных видов. Вообще говоря, напряжение, действующее в поперечном сечении растянутого или короткого сжатого стержня, можно с полным основанием считать равномерно распределенным, если равные и противоположно направленные нагрузки приложены так, что равнодействующая каждой из них проходит через центр тяжести рассматриваемого поперечного сечения. Но нужно иметь в виду, что ряд задач (и к ним относится задача о напряжениях смятия в заклепочном соединении) решается в предположении о равномерном распределении напряжения, хотя это заведомо не соответствует действительности. Допустимость такого подхода проверяется опытным путем.

НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

Многие элементы строений и детали машин нагружаются так, что напряжения во всех их поперечных сечениях распределены неравномерно. Чтобы вывести формулы для расчета напряжений в таких условиях, мысленно разрезают элемент плоскостью, которая дает нужное поперечное сечение, на две части и рассматривают условия равновесия одной из них. На эту часть действуют одна или несколько заданных внешних сил, а также силы, эквивалентные напряжениям в данном поперечном сечении. Действующие напряжения должны удовлетворять условиям равновесия и соответствовать деформациям. Эти два требования составляют основу для решения задачи. Второе из них подразумевает справедливость закона Гука. Типичными элементами с неравномерным распределением напряжений являются нагруженные балки, валы под действием скручивающих сил, растянутые или сжатые стержни с дополнительным изгибом и колонны.

БАЛКИ

Балка — это длинный стержень с опорами и нагрузками, работающий в основном на изгиб. Поперечное сечение балки обычно одинаково по всей ее длине. Силы, с которыми опоры действуют на балку, называются реакциями опор. Наиболее распространены два вида балок: консольная (рис. 5,а) и балка с двумя опорами, называемая простой (рис. 5,б). Под действием нагрузок балка прогибается. При этом «волокна» на ее верхней стороне сокращаются, а на нижней — удлиняются. Очевидно, что где-то между верхней и нижней сторонами балки имеется тонкий слой, длина которого не изменяется. Он называется нейтральным слоем. Изменение длины волокна, расположенного между верхней (или нижней) стороной балки и ее нейтральным слоем, пропорционально расстоянию до нейтрального слоя. Если справедлив закон Гука, то напряжения тоже пропорциональны этому расстоянию.

Рис. 5. ДВА ТИПА БАЛОК: а - консольная, б - простая. P, P1 и P2 - сосредоточенные нагрузки; R1 и R2 - реакции опор; L - длина.

Рис. 5. ДВА ТИПА БАЛОК: а — консольная, б — простая. P, P1 и P2 — сосредоточенные нагрузки; R1 и R2 — реакции опор; L — длина.

Формула изгиба. На основе указанного распределения напряжений, дополненного условиями статики, выведена т.н. формула изгиба, в которой напряжение выражается через нагрузки и размеры балки. Она обычно представляется в виде S = Mc/I, где S — максимальное напряжение в рассматриваемом поперечном сечении, c — расстояние от нейтрального слоя до наиболее напряженного волокна, M — изгибающий момент, равный сумме моментов всех сил, действующих по одну сторону от этого сечения, а I — момент инерции поперечного сечения (определенная функция формы и размеров последнего). Характер изменения нормальных напряжений в поперечном сечении балки показан на рис. 6.

Рис. 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ в поперечном сечении балки. P - нагрузка, R - реакция, W - вес (распределенная нагрузка).

Рис. 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ в поперечном сечении балки. P — нагрузка, R — реакция, W — вес (распределенная нагрузка).

В поперечных сечениях балок действуют также касательные напряжения. Их вызывает равнодействующая всех вертикальных сил, приложенных по одну сторону поперечного сечения горизонтальной балки. Сумма всех внешних сил и реакций, действующих на одну из двух частей балки, называется сдвигом в сечении балки и обычно обозначается через V. Касательные напряжения неравномерно распределены по сечению: они равны нулю на верхнем и нижнем краях сечения и почти всегда максимальны в нейтральном слое.

Прогиб балки. Часто требуется рассчитать прогиб балки, вызванный действием нагрузки, т.е. вертикальное смещение точки, лежащей в нейтральном слое. Это очень важная задача, поскольку прогиб и кривизну балки нужно знать при решении задач, относящихся к широкому кругу т.н. статически неопределимых систем. Еще в 1757 Л. Эйлер вывел формулу для кривизны изогнутой балки. В этой формуле кривизна балки выражается через переменный изгибающий момент. Чтобы найти ординату упругой кривой (прогиб), необходимо брать двойной интеграл. В 1868 О.Мор (Германия) предложил метод, основанный на эпюрах изгибающих моментов. Этот графоаналитический метод имеет огромное преимущество перед прежними методами, так как позволяет свести все математические вычисления к сравнительно простым арифметическим выкладкам. Он дает возможность вычислять прогиб и наклон в любой точке балки при любой нагрузке.

Статически неопределимые балки. Многие балки, используемые в строениях и машинах, имеют более двух опор или только две опоры, но с заделкой одного из концов, исключающей возможность поворота. Такие балки называются статически неопределимыми, поскольку уравнений статики недостаточно для определения реакций в опорах и моментов в заделке. Чаще всего рассматриваются подобные балки трех типов: с одним заделанным (защемленным) концом и одной опорой, с заделанными обоими концами и неразрезные балки, имеющие более двух опор (рис. 7).

Рис. 7. СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ: а - с одним заделанным концом; б - с двумя заделанными концами; в - неразрезная трехпролетная. P, P1, P2 - сосредоточенные нагрузки; R - реакция; L1, L2, L3 - длины; W, W1, W2, W3 - веса (распределенные нагрузки).

Рис. 7. СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ: а — с одним заделанным концом; б — с двумя заделанными концами; в — неразрезная трехпролетная. P, P1, P2 — сосредоточенные нагрузки; R — реакция; L1, L2, L3 — длины; W, W1, W2, W3 — веса (распределенные нагрузки).

Первое решение задачи о неразрезных балках было опубликовано французским инженером Б. Клапейроном в 1857. Он доказал т. н. теорему о трех моментах. Уравнение трех моментов представляет собой соотношение между изгибающими моментами в трех последовательных опорах одной неразрезной балки. Например, в случае неразрезной балки с равномерной нагрузкой на каждом пролете это уравнение имеет вид MAL1 + 2MB (L1 + L2) + MCL2 = — (W1L13)/4 — (W2L23)/4. Здесь MA, MB и MC — изгибающие моменты в трех опорах, L1 и L2 — длины левого и правого пролетов, W1 — нагрузка на левый пролет, а W2 — нагрузка на правый пролет. Нужно написать такое уравнение для каждой пары смежных пролетов, а затем решить полученную систему уравнений. Если число пролетов равно n, то число уравнений будет равно n — 1. В 1930 Х. Кросс опубликовал свой метод расчета широкого круга статически неопределимых рам и неразрезных балок. Его «метод распределения моментов» позволяет обходиться без решения систем уравнений, сводя все вычисления к сложению и вычитанию чисел.

НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ КРУЧЕНИИ

Если к концам вала приложены равные, но противоположно направленные внешние скручивающие моменты, то во всех его поперечных сечениях существуют только касательные напряжения, т.е. напряженное состояние в точках скручиваемого стержня представляет собой чистый сдвиг. В круговом поперечном сечении вала деформации сдвига и касательные напряжения равны нулю в центре и максимальны на краю; в промежуточных точках они пропорциональны расстоянию от центра тяжести сечения. Обычная формула для максимального касательного напряжения при кручении такова: S = Tc/J, где T — скручивающий момент на одном конце, c — радиус вала и J — полярный момент сечения. Для круга J = pr4/2. Эта формула применима только в случае кругового поперечного сечения. Формулы для валов с поперечным сечением другой формы выводятся путем решения соответствующих задач методами математической теории упругости с привлечением в некоторых случаях методов экспериментального анализа.

СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Нередко приходится рассчитывать балки, на которые в дополнение к поперечным нагрузкам действуют продольные силы растяжения или сжатия, приложенные к концам. В таких случаях напряжение в любой точке поперечного сечения равно алгебраической сумме нормального напряжения, создаваемого продольной нагрузкой, и изгибного напряжения, создаваемого поперечными нагрузками. Общая формула для напряжения в случае совместного действия изгиба и растяжения-сжатия такова: S = ± (P/A) ± (Mc/I), где знак «плюс» относится к растягивающему напряжению.

КОЛОННЫ

Каркасы зданий и фермы мостов состоят в основном из растянутых стержней, балок и колонн. Колонны — это длинные сжатые стержни, примером которых в каркасах зданий могут служить вертикальные стержни, несущие межэтажные перекрытия. Если длина сжатого стержня более чем в 10-15 раз превышает его толщину, то под действием критических нагрузок, приложенных к его концам, он, потеряв устойчивость, изогнется, даже если нагрузки номинально приложены по его оси (продольный изгиб). Вследствие такого изгиба нагрузка оказывается внецентренной. Если эксцентриситет в среднем поперечном сечении колонны равен D, то максимальное сжимающее напряжение в колонне будет равно (P/A) + (PDc/I). Отсюда видно, что допускаемая нагрузка для колонны должна быть меньше, чем для короткого сжатого стержня. Формулу для устойчивости гибких колонн вывел в 1757 Л. Эйлер. Максимальная нагрузка P, которую может нести гибкая колонна высотой L, равна mEA /(L/r)2, где m — постоянный множитель, зависящий от конструкции основания, A — площадь поперечного сечения колонны, а r — наименьший радиус инерции поперечного сечения. Отношение L/r называется гибкостью (при продольном изгибе). Как нетрудно видеть, допускаемая нагрузка быстро убывает с увеличением гибкости колонны. В случае колонн с малой гибкостью формула Эйлера непригодна, и конструкторы вынуждены пользоваться эмпирическими формулами. В строениях часто встречаются внецентренно нагруженные колонны. В результате точного теоретического анализа таких колонн были получены «формулы секанса». Но расчеты по этим формулам весьма трудоемки, а потому часто приходится прибегать к эмпирическим методам, дающим хорошие результаты.

СЛОЖНЫЕ НАПРЯЖЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

Напряжение в какой-либо точке той или иной плоскости нагруженного тела, вычисленное по обычным формулам, не обязательно будет наибольшим в этой точке. Поэтому важное значение имеет вопрос о соотношениях между напряжениями в разных плоскостях, проходящих через одну точку. Такие соотношения являются предметом раздела механики, посвященного сложным напряженным состояниям.

Соотношения между напряжениями. Напряженное состояние в некоторой точке любого нагруженного тела можно полностью охарактеризовать, представив напряжения, действующие на грани элементарного куба в этой точке. Часто встречаются случаи, к которым относятся и рассмотренные выше, двухосного (плоского) напряженного состояния с напряжениями, равными нулю, на двух противоположных гранях куба. Напряжения, существующие в точке тела, неодинаковы в плоскостях с разным наклоном. Исходя из основных положений статики, можно сделать ряд важных выводов о соотношении между напряжениями в разных плоскостях. Приведем три из них: 1. Если в некоторой точке заданной плоскости имеется касательное напряжение, то точно такое же напряжение имеется в проходящей через эту точку плоскости, перпендикулярной заданной. 2. Существует плоскость, в которой нормальное напряжение больше, чем в любой другой. 3. В плоскости, перпендикулярной этой плоскости, нормальное напряжение меньше, чем в какой-либо другой. Максимальное и минимальное нормальные напряжения, о которых говорится в п. 2 и 3, называются главными напряжениями, а соответствующие плоскости — главными плоскостями. Необходимость в анализе главных напряжений на основе указанных соотношений не всегда возникает, так как простые формулы, которыми обычно пользуются инженеры, в большинстве случаев дают именно максимальные напряжения. Но в некоторых случаях, например при расчете вала, сопротивляющегося одновременно скручивающему и изгибающему моментам, нельзя обойтись без соотношений для сложного напряженного состояния.

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

В задачах, о которых говорилось выше, рассматривались напряжения либо равномерно распределенные, либо линейно меняющиеся с удалением от нейтральной оси, где напряжение равно нулю. Однако во многих случаях закон изменения напряжения более сложен. В качестве примера задач с нелинейным распределением напряжений можно привести искривленные балки, толстостенные сосуды, работающие под высоким внутренним или наружным давлением, валы некругового поперечного сечения и нагруженные тела с резкими изменениями поперечного сечения (канавками, буртиками и т.д.). Для таких задач рассчитываются коэффициенты концентрации напряжений. Кроме того, выше речь шла только о статических нагрузках, постепенно прилагаемых и снимаемых. Переменные же и периодически меняющиеся нагрузки, многократно повторенные, могут приводить к потере прочности, даже если они не превышают статического предела прочности рассматриваемого материала. Такие отказы называются усталостными, а проблема их предотвращения приобрела важное значение в наш век машин и механизмов, работающих на необычайно высоких скоростях.

См. также

СТАТИКА;

ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ;

КОНСТРУКЦИОННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ЛИТЕРАТУРА

Беляев Н.М. Сопротивление материалов. М., 1978 Павлов П.А. Механические состояния и прочность материалов. Л., 1980 Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. М., 1986 Писаренко Г.С. и др. Сопротивление материалов. Киев, 1986 Степин П.А. Сопротивление материалов. М., 1988 Бородин Н.А. Сопротивление материалов. М., 1992

сущ., кол-во синонимов: 1

наука, определение (неявного), прочность

расчетная схема.

расчет сооружений.

строительная механика.

Анализ слова ожесточенное

  • мужской род
  • женский род
  • средний род

  • Перевод
  • Ассоциации
  • Анаграммы
  • Антонимы
  • Синонимы
  • Гиперонимы
  • Морфологический разбор
  • Склонения
  • Спряжения

Перевод слова ожесточенный

Мы предлагаем Вам перевод слова ожесточенный на английский, немецкий и французский языки.
Реализовано с помощью сервиса «Яндекс.Словарь»

  • На английский
  • На немецкий
  • На французский

  • bitter — горький

    • ожесточенное соперничество — bitter rivalry
  • violent — насильственный, жестокий, свирепый

    • ожесточенная борьба — violent struggle
    • ожесточенное сопротивление — fierce resistance
  • severe — суровый

    • ожесточенная конкуренция — severe competition
  • erbittert — жестокий

  • heftig — яростный

    • особенно ожесточенная — besonders heftig
  • verbittert

  • bitter — жестокий

    • ожесточенное сражение — bittere Schlacht
  • verbissen — яростный

  • hart — жестокий

  • knallhart — жесткий

  • féroce — яростный, свирепый

    • ожесточенная конкуренция — une concurrence féroce
  • endurci — закаленный, озлобленный

  • acharné — отчаянный, суровый

    • ожесточенная борьба — une lutte acharnée
  • combat acharné

Что или кто бывает ожесточенным (существительные)?

Подбор существительных к слову на основе русского языка.

сопротивление сердце лицо столкновение соперничество наступление противостояние прение нападение преследование неприятие действие желание противодействие побоище слияние упорство личико чувство выяснение противоборство сопение перечисление соревнование насилие ругательство отчаяние упрямство жужжание негодование выживание истребление давление громыхание терпение молчание ополчение перешептывание состояние присутствие пререкание усилие настроение предубеждение рычание требование разрушение отрицание оскорбление неистовство животное препирательство чириканье презрение умолчание насекомое мышление разочарование выступление отношение стрекотание восстание спокойствие беспокойство

Что можно сделать ожесточено?

шуршать спорить почесать соперничать смотреть теребить осыпать

Синонимы слова ожесточенный

гневный грозный запальчивый злой негодующий недовольный нервный остервенелый сердитый суровый хмурый разъяренный раздраженный раздосадованный возмущенный озлобленный рассерженный надутый взбешенный

Сфера употребления слова ожесточенный


Общая лексика


СМИ


Военный термин


Политика


Математика

Морфологический разбор (часть речи) слова ожесточенное

Часть речи:

прилагательное

Склонение прилагательного ожесточенный

Падеж Вопрос Единственное Множ.
Мужской Средний Женский
Именительный (кто, что?) ожесточенный ожесточенное ожесточенная ожесточенные
Родительный (кого, чего?) ожесточенного ожесточенной ожесточенных
Дательный (кому, чему?) ожесточенному ожесточенной ожесточенным
Винительный (кого, что?) ожесточенный ожесточенную ожесточенных
Творительный (кем, чем?) ожесточенным ожесточенной ожесточенными
Предложный (о ком, о чём?) ожесточенном ожесточенной ожесточенных

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ожесточенная борьба синоним
  • Ожерелье бусы синоним
  • Ожеледь синоним
  • Ожегов толковый словарь синонимов
  • Одушевленные слова синонимы