Cтраница 1
Модуль релаксации представляет собой значение напряжения, достигаемое в растянутом до определенном степени образце через некоторый промежуток времени, например 10 сек, отнесенное к величине деформации. [1]
![]() |
Зависимости напряжения а проводов от их удлинения б в различных режимах нагружения. [2] |
Dc - модули релаксации алюминиевой и стальной частей провода ( см. § 50.3); Fa, Fc - площади поперечных сечений алюминиевой и стальной частей провода ( см. разд. [3]
Здесь тензоры модулей релаксации и вязкоупругих податли-востей идентичны соответствующим тензорам для изотермиче. [4]
![]() |
Зависимости напряжений а проводов от их удлинений 5 при различных условиях механической нагрузки. [5] |
Да, Dc - модули релаксации алюминиевой и стальной частей провода, см. § 41.3; Fa, Fc - поперечные сечения алюминиевой и стальной частей провода, см. разд. [6]
При линейной деформации полимерного материала кривые модулей релаксации R ( t) совпадают или укладываются в узкий пучок, ширина которого обусловлейа разбросом эксперимента. [7]
На рис. 1.19 приведены зависимости изменения модуля релаксации ( т / е0) во времени для. [8]
Это справедливо только для случая, когда модуль релаксации соответствует ступенчатому деформированию типа е ( f) - 89 / 1 ( t), где h ( t) - функция Хевисайда. Модули релаксации, как и податливости J ( t) е ( t) / a0, назовем приведенными ( к скорости), если они не соответствуют ступенчатым законам деформирования или нагружения. [9]
При малых деформациях и достаточно большом t кривые модулей релаксации сближаются, что соответствует сближению кривых ограниченной ползучести. [10]
Функция П ( t), называемая модулем релаксации, для одной марки резины не меняется и поэтому может считаться характеристикой материала. [11]
Поскольку d ( afe) / dt равно модулю релаксации при растяжении E ( t), значит, и модуль уменьшается с увеличением содержания воды. [12]
Здесь приводятся некоторые соотношения, связывающие вязкоупругие податливости и модули релаксации при одноосном нагружении. [13]
Измерение условного модуля упругости при различной продолжительности действия нагрузки ( модуль релаксации) показало, что и у этих студней не наблюдается участка, отвечающего увеличению модуля с повышением температуры. На рис. IV.25 приведена температурная зависимость 100-се-кундного модуля упругости, который вычислен из графиков, приведенных в этой работе. [14]
Если модуль Юнга считается величиной постоянной для данного материала, а модули релаксации - функцией от времени, температуры и возможно деформации или напряжения, то некорректно отождествлять эти понятия. Однако здесь и в дальнейшем авторы используют такую терминологию. [15]