Cтраница 1
Неоднородные материалы приходится анализировать из большой навески. [1]
Существуют неоднородные материалы с большим масштабом неоднородности, например, бетон. [2]
Для неоднородных материалов большая яроба может весить несколько десятков килограммов, а иногда и больше. В таком случае необходимо значительно уменьшить ее, прежде чем передать в лабораторию, где удобно держать в лучшем случае один-два килограмма пробы. Уменьшение объема пробы в 100 или большее число раз - процесс обычно многостадийный, включающий повторное дробление, перемешивание и деление. Важно уменьшить размер частиц по мере сокращения пробы, чтобы быть уверенным, что состав отобранной пробы правильно отражает состав исходного материала. [3]
Деформирование неоднородных материалов приводит к появлению как регулярной, так и случайной составляющей упругого поля. Связь между этими компонентами определяется равенствами ( VI. Ниже будут рассматриваться лишь однородные макродеформации, когда выполнено условие ( ап) const или эквивалентное ему требование ( ЕП) const. Такой подход соответствует стационарным задачам статистической радиотехники. [4]
Для хрупких неоднородных материалов ( например, серого чугуна) влияние концентрации напряжений почти не сказывается и обычно при расчетах на прочность не учитывается. [5]
К наиболее неоднородным материалам относятся горные порб-ды, руды, минералы. Их образцы поступают в лабораторию обычно в виде довольно мелкого порошка, масса образца 50 - 100 г. Каж-дый образец представляет большую массу руды или горной породы, но однородность их еще недостаточна для спектрального анализа. Поэтому порошок сначала тщательно доизмельчают и перемешивают. Затем от него отбирают частичные пробы, соединяют их вместе и тщательно перемешивают. Аналогично готовят пробы металлических порошков. [6]
Схемы напряженного состояния и разрушения сжатого бетонного образца.| Нарастание прочности бетона. [7] |
КОМ неоднородном материале внешняя нагрузка создает сложное напряженное состояние. [8]
В любом неоднородном материале концентрация будет меняться приблизительно периодически относительно какого-то среднего значения. [9]
В существенно неоднородном материале трещины и другие многочисленные дефекты, в соответствии со статистическими законами, распределен по объему тела и ориентированы случайно. С другой стороны, процесс зарождения новых трещин при деформировании и их ориентация также определяются собственными качественными признаками отдельных микрообъемов, что, в свою очередь, дает основание рассматривать твердое деформированное тело как некоторую массовую совокупность. Поведение последней в целом следует описывать с учетом статистических закономерностей. [10]
Загружение деревянного. [11] |
Древесина - неоднородный материал; значения модуля упругости, которые имеются в справочных таблицах, следует рассматривать лишь как грубо приближенные, особенно для малых образцов. [12]
При этом реальный неоднородный материал рассматривается как однородное анизотропное твердое тело, характеризуемое вычисленными эффективными модулями. В свою очередь, существует прямая связь между макроскопическими переменными at-j и &. [13]
При внесении неоднородных материалов в электрическое поле свободные электроны и ионы проводящих и полупроводящих включений перемещаются в пределах каждого включения, образуя боль-пие поляризованные области. В слоистых материалах на границах раздела слоев и в приэлектродных слоях может быть накопление зарядов медленно движущихся ионов. [14]
В случае неоднородного материала величину нагрузки выбирают в зависимости от цели испытания. Если необходима оценка средней твердости материала, то размер диагонали отпечатка должен быть существенно большим по сравнению с размерами структурных составляющих сплава. Испытания в различных местах такого неоднородного металла должны при правильном выборе нагрузки давать одинаковые результаты. Если конечной целью испытания является оценка твердости отдельных структурных составляющих, то величину нагрузки задают с расчетом, чтобы размер диагонали отпечатка был достаточно мал по сравнению с размерами испытуемого кристаллита. [15]