Cтраница 1
Динамические кривые ( рис. 6) отличаются от статических наличием относительно резких максимумов. Они отражают главным образом начальную стадию разряда, показывают последовательность поступления примесей в разряд, дают возможность оценить скорость выгорания. Эти кривые оказались весьма чувствительными к любым изменениям в ходе протекания разряда и поэтому мы применяли их при изучении роли его различных параметров. [1]
Характер динамических кривых для этих полимеров также резко различен. Высокомолекулярному образцу с глобулярной структурой соответствует резко выраженный - переход бутадиенового блока и низкие значения динамического модуля в температурной области между двумя переходами. Для низкомолекулярного полимера со слоистой структурой наблюдается пониженное значение tg бмакс в области полибутадиенового перехода, четкий а-переход для стирального блока и высокие значения динамического модуля в температурной области между двумя переходами. [3]
На динамической кривой G G ( t) существует линейный участок. [4]
Это свойство динамической кривой концентрация - время служит косвенным подтверждением тому, что основные ограничения брутто-скорости процесса действительно связаны с процессами зарождения цепей и возможностью быстрого разрешения конкуренции разветвление - обрыг в пользу разветвления. [5]
![]() |
Экспериментальные и расчетные данные. [6] |
Для подтверждения динамических кривых, полученных на основании математической модели процесса, необходимо использовать экспериментальные зависимости по разложению карбида кальция во времени при двух различных условиях проведения экспериментов [2.9]: а) гидролиз при переменной температуре и постоянной грануляции; б) гидролиз при постоянной температуре и переменной грануляции. [7]
На основе динамической кривой растяжения было установлено и доказано, что при истинно изгибных напряжениях у мягкой стали имеет место такая же усталостная прочность, как и при испытаниях на осевое наг-ружение. Это исследование наводит на мысль о том, что никакого влияния размеров при изгибе не было бы обнаружено, если бы рассматривались действительные напряжения в поверхностном слое, а не номинальные напряжения. Необходимо при этом предположить, что данный материал обладает способностью выдерживать неограниченное циклическое пластическое течение без разрушения, и подтвердить это допущение тем фактом, что образцы при работе на пределе выносливости могут оставаться нагретыми лишь вследствие пластических деформаций. [8]
Заметим, что динамическая кривая располагается несколько ниже основной и тем ближе к последней, чем меньше частота приложенного напряжения. Для сравнения на рис. 2 - 9 приведены основные кривые намагничивания холод-нокатанных электротехнических сталей, взятые из ГОСТ 9925 - 61, и динамические кривые Ва F ( Ям) стали Э340 при синусоидальном приложенном напряжении частотой 50, 400 и 1000 гц; полученные опытным путем. [10]
![]() |
Динамическая траектория точки системы для простого гармонического осциллятора в трехмерном Г - пространстве. [11] |
Хотя уравнение этой динамической кривой является важным соотношением, которому должны удовлетворять р и х, она не дает информации о развитии системы во времени. С другой стороны, в ( 2N 1) - мерном расширенном фазовом пространстве ( Г - пространстве), которое включает ось времени, кривая, прочерчиваемая точкой системы, дает полное динамическое решение задачи. [12]
Другой областью, для которой динамические кривые напряжение - деформация имеют большое значение, является технология штамповки, протяжки и прессовки. При массовом производстве особенно важен вопрос, сколько времени требуется для деформирования одной единицы изделия; при этом должна учитываться и прочность инструмента. Были, в частности, проведены опыты, подобные испытанию на копре. [13]
Одной из примечательных особенностей таких динамических кривых напряжение - деформация, начиная от построенной Данном и до полученных в настоящее время, является недостаточная их воспроизводимость от одного опыта к другому. Почти в каждой работе, содержащей такие результаты, начиная от статьи Рудольфа Планка ( Plank [1912, 1]), опубликованной в 1912 г. в Берлине ( Планк случайно приписал начало опытов Данна х) докторской диссертации берлинского докторанта по фамилии Хенингер ( 1910 г.)), до последних публикаций, авторы ссылаются на недостоверность результатов предыдущих экспериментов и предлагают некоторые модификации расширенных квазистатических опытов с целью получения более надежных данных. [14]
![]() |
Экспериментальные кривые для пенистого латекса с плотностью 0 153 г / см3, но разной толщины s. [15] |