СумМа главных налряжений (6, + 6,) может быть выражена через поперечную деформацию ,, по формуле: ФА _(Аі_.)г о (3) Ё (д‚"д:)л:‘дч;_ где мг(›:‚‚—г_‚)д_ изменение поперечного размера в точке ( модели после приложения нагрузки, см; #, , ё» = поперечные размеры модели, измерен- ные до и после приложения нагрузки, см; Еа @ - модуль упругости (кг/см2) и коэффици- ечт Пуассона материала модели, Разность главных напряжений (6, - 6; ), и угловой параметр изоклины (, в точке & — определяются по- ляризационно-оптическим методом: (+,0) (6, - 6;); = т: * б где /п; = оптическая разность хода в точке ная в порядках полос; › (4) ‚ выражен- б'‚‚" д цена полосы материала модели — оптико-меха- нический эквивалент (кг/см * полоса). Таким образом, решение плоской задачи эксперимен- тальным поляризационно-оптическим методом в сочетании е измерением поперечных деформаций позволило в эначи- тельной степени сократить объем вычислительных работ и повысить точность результатов, В этом случае напря- жения в точках определяются независимо от предшествую- щих значений, в отличие от численного интегрирования дифференциальных уравнений равновесия в поляризацион- но-оптическом методе, В связи со сложностью конструкции модели и нагру- зочных устройств программой работ предусматривалось проведение исследований по методу Узамоераживания” де- формаций, Сущность Этого метода состоит в том, что 47