<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Tresca on MagicDPD: Magic Driven Product Development!</title><link>https://magicdpd.com/tags/tresca/</link><description>MagicDPD: Magic Driven Product Development! (Tresca)</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>ru</language><lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2022 17:00:27 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://magicdpd.com/tags/tresca/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Если вы думаете, что пластическое течение металлов (да и других материалов) происходит только по Мизесу, то вам стоит заглянуть ... хотя бы в Википедию.</title><link>https://magicdpd.com/posts/2022-03-02-esli-vy-dumaete-chto-plasticheskoe-techeni/</link><pubDate>Wed, 02 Mar 2022 17:00:27 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2022-03-02-esli-vy-dumaete-chto-plasticheskoe-techeni/</guid><description>&lt;p&gt;Там есть отличная обзорная статья про основные поверхности текучести, начиная от поверхности Анри Треска (#Tresca), про которую все механики слышали на лекциях по теории упругости, и заканчивая поверхностью Фредерика Барлата (#Barlat), которая учитывает пластическую анизотропию и неквадратичную форму зависимости от напряжений. Короче, там вы можете узнать много всего интересного.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;С какими из этих моделей вам довелось работать и в каком коде? &lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_surface" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_surface&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_surface" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://en.wikipedia.org/wiki/Yield_surface&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>