Cтраница 1
![]() |
Наклон различных кривых в тем. [1] |
Амплитуды деформаций в испытании по Люпке неизвестны, что делает невозможным перевод в величины, полученные другим путем. [2]
![]() |
Зависимость амплитуды деформации и угла сдвига фаз от температуры при периодическом воздействии напряжения постоянной амплитуды и частоты. [3] |
Амплитуда деформации, равная сумме упругой ( в узком смысле слова) и полностью развившейся высокоэластической деформации, остается постоянной до температуры, при которой начинается процесс вязкого течения. Поэтому при таких температурах течение становится заметным и амплитуда деформации снова начинает возрастать. [4]
Заданную амплитуду деформации растяжения рабочего участка образца устанавливают на установочном образце винтом ( см. рис. 9.2), находящимся в прорези диска, регулируя ход ползуна, и маховиком /, меняя положение верхней траверсы. [5]
Если амплитуда деформации в твердом теле превосходит предел упругости материала, в волне появляются пластич. Скорость их распространения зависит от величины деформации. [6]
Когда амплитуда деформации достаточно велика, модуль упругости материала существенно изменяется в пределах каждого цикла вследствие явлений деформационного размягчения и упрочнения. [7]
Если амплитуда деформации в волне превосходит предел упругости вещества, в волне появляются пластин, деформации и ее наз. [8]
Для амплитуд деформаций, представляющих интерес в инженерной практике, рассеяние энергии в материале обусловливается в осн. [9]
Зависимость амплитуды деформации от числа циклов до разрушения ( или образования макротрещин), определяющая малоцикловую усталость хромоникелевой стали: 2еа - амплитуда полной деформации; епл - амплитуда необратимой деформации за цикл ( ширина петли гистерезиса); 2ваупр - амплитуда упругой деформации. [10]
Зависимость амплитуды деформации и угла сдвига фаз от частоты воздействия и темп-ры проявляется в соответствующей температурно-частотной зависимости скорости звука или ультразвука и в диссипации звуковой энергии. [11]
Изменение амплитуды деформации на величину коэффициента демпфирования также практически не влияет. [12]
![]() |
Частотная ( а и температурная ( б зависимости амплитуды деформации. 7 Г, Т3 и ui, ш3.| Частотная ( а н температурная ( б зависимости угла сдвига фаз между напряжением и деформацией. 7 Т Т8 и ui. [13] |
Величина амплитуды деформации при постоянной амплитуде напряжения и неизменной частоте зависит от температуры. При низких температурах, когда развиваются только упругие деформации, амплитуда деформации мала. С повышением температуры появляются высокоэластические деформации и амплитуда возрастает, стремясь к некоторому максимальному значению. [14]
При амплитуде деформаций еа 0 45 10 - 3 в четырех из двадцати датчиков начальное сопротивление Я0 практически не изменилось, а при еа 0 35 10 - 3 явление закономерного изменения начального сопротивления с увеличением числа циклов нагружения не наблюдалось. [15]