Простой материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Законы Мерфи (еще...)

Простой материал

Cтраница 3


Систематизация имеющихся в литературе определений композиционных материалов является чрезвычайно сложной задачей. Главная проблема при этом заключается в разделении монолитных или простых материалов и композиционных или гетерофаз-ных. Решение этой проблемы подобно ответу на вопрос, когда чисто выбритый мужчина превращается в бородатого - это зависит от произвольного выбора критериев. Характерно, что ни Британский Институт стандартов, ни Американское Общество по испытаниям материалов не дают в своих терминологических словарях специального определения композиционным материалам. В большинстве определений, встречающихся в различных источниках [5-11], общим является требование такого комбинирования различных материалов в композиционном материале, которое дает новый материал более сложной структуры, но в котором его компоненты сохраняют свою индивидуальность.  [31]

Чтобы стол выглядел красиво, требуется использовать салфетки, которые соответствуют скатерти по материалу, цвету и узору. Для неформальных приемов пищи в наши дни очень популярны хлопчатобумажные ткани с рисунками, а также другие простые материалы, подкладки из пластика или шелка. С ними хороши салфетки из яркого хлопка или грубого полотна.  [32]

Практически невозможно получить образцы сравнения, в точности воспроизводящие химический и минералогический состав анализируемых образцов. Поэтому анализ таких сложных образцов, как руды, минералы, горные породы, обычно бывает менее точен, чем анализ сплавов и других более простых материалов.  [33]

Результаты, относящиеся к космическим наукам, в данной книге излагаются отдельно от других в части под названием Оптимальное управление. Это никоим образом не означает, что они независимы от остального содержания; просто они сложнее, и поэтому лучше излагать их позже, когда основные понятия и методы уже разъяснены на более простом материале. Рассмотрение этих вопросов представляет собой в сущности исследование вариационных задач, известных как задачи Лагранжа и Больца.  [34]

Данная схема переплава позволяет, во-первых, использовать комбинированное питание, так как основная дуга питается постоянным током, а на расходуемые электроды подается трехфазный переменный ток, и, во-вторых, получать слитки различного состава из простых материалов за счет использования их в качестве электродов. Максимальные размеры получаемого слитка ограничены диаметром и массой электродов и конструкцией подающего механизма.  [35]

36 Экспериментальная зависимость вязкости разрушения от температуры в сравнении с теоретическими предсказаниями. Темные точки соответствуют критическому расстоянию в два диаметра зерна, а светлые - в один диаметр. Кривые I и 2 - соответственно с учетом и без учета поправки на пластическую зону. [36]

Типичные результаты для котельной стали были приведены на рис. 74, б, на котором Кхс резко возрастает от 60 МН / м3 / 2 при - 20 С до 150 МН / м3 / 2 при 20 С. К сожалению, для сталей, на которых была надежно определена вязкость разрушения, неизвестны значения напряжения разрушения сколом, размер зерна, распределение карбидов или включений, поэтому придется попытаться сделать выводы на основе результатов, полученных на более простых материалах.  [37]

38 Экспериментальная зависимость вязкости разрушения от Температуры в сравнении с теоретическими предсказаниями. Темные точки соответствуют критическому расстоянию в два диаметра зерна, а светлые - в один диаметр. Кривые t и 2 - соответственно с учетом и без учета поправки иа пластическую зону. [38]

Типичные результаты для котельной стали были приведены на рис. 74, б, на котором / Cic резко возрастает от 60 МН / м3 / 2 при - 20 С до 150 МН / м3 / 2 при 20 С. К сожале - к мн / м / г нию, для сталей, на которых была Cf надежно определена вязкость разрушения, неизвестны значения напряжения разрушения сколом, размер зерна, распределение карбидов или включений, поэтому придется попытаться сделать выводы на основе результатов, полученных на более простых материалах.  [39]

При систематическом анализе последовательность выделения аналитических групп из раствора обратна их нумерации. Первыми выделяют катионы четвертой и пятой групп, катионы же первой группы анализируют в последнюю очередь. Однако предварительное изучение аналитических реакций катионов начинают с первой группы, переходя от простого материала к более сложному.  [40]

При систематическом анализе последовательность выделения аналитических групп из раствора оказывается обратной их нумерации. Первыми выделяют ионы 4 - 5 - й групп, катионы же 1 - й группы анализируют в последнюю очередь. Однако предварительное изучение аналитических реакций катионов начинают с первой группы, переходя от более простого материала к более сложному и постепенно осваивая теоретические вопросы.  [41]

При систематическом анализе последовательность выделения аналитических групп из раствора оказывается обратной их нумерации. Первыми выделяют ионы четвертой и пятой групп, катионы же первой группы анализируют в последнюю очередь. Однако предварительное изучение аналитических реакций катионов начинают с первой группы, переходя от более простого материала к более сложному.  [42]

При систематическом анализе последовательность выделения аналитических групп из раствора оказывается обратной их нумерации. Первыми выделяют катионы четвертой и пятой групп, катионы первой группы анализируют в последнюю очередь. Однако предварительное изучение аналитических реакций катионов начинают с первой группы, переходя от более простого материала к более сложному.  [43]

Из (12.28) видно, что для объемных плазмонов полуширина углового распределения дается выражением Э ЙЕ. Для электронов с энергией 50 - 100 кэВ и характеристическими потерями АЕ от 10 до 20 эВ эта полуширина составляет величину порядка 10 - 4 рад. Ее можно сравнить с углом рассеяния приблизительно в 10 - 2 рад для первого брэгговского отражения для простых материалов.  [44]

Разрушение и усталость композиционных материалов - это, очевидно, одна из наиболее спорных и, несомненно, одна из наиболее важных областей технологии, требующая исследования и понимания, когда этот класс материалов необходимо использовать - например, при создании конструкций. Применение методов линейной механики разрушения к этим материалам ограничено не только из-за анизотропии и неоднородности структуры композитов, но также из-за способности отдельных компонентов деформироваться пластически. Кроме того, механизмы повреждения композитов совершенно отличны от механизмов повреждения однородных и изотропных материалов, и, таким образом, основные понятия и допущения, которые применимы к более простым материалам, здесь несправедливы.  [45]



Страницы:      1    2    3    4