Cтраница 2
При действии нагрузки ( внешнего или внутреннего давления) длина сильфона изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от направления приложенной силы. [16]
При приложении к силовому элементу монотонно возрастающей нагрузки Р разрушение элемента начинается со стержней, направление которых близко к направлению приложенной силы. Очевидно, что в неразрушенных стержнях напряжения одинаковы, в разрушенных - равны нулю, а деформирование модели происходит за счет перемещения углов стержня. [17]
Деформируемое тело, как вытекает из вышеизложенного, ведет себя подобно одноосному кристаллу, оптическая ось которого совпадает с направлением приложенной силы. Поскольку вышедший из деформируемого образца свет является эллиптически-поляризованным, для его исследования пользуются компенсатором К. [18]
При действии осевой нагрузки ( внешнего или внутреннего давления) длина сильфона изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от направления приложенной силы. [19]
При действии осевой нагрузки ( внешнего или внутреннего давления) длина сильфона изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от направления приложенной силы. В пределах прямолинейной характеристики отношение действующей силы к вызванной ею деформации остается постоянным и называется жесткостью сильфона. [20]
При действии осевой нагрузки ( внешнего или внутреннего давления) длина сильфона изменяется, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от направления приложенной силы. [21]
Знак плюс показывает, что расстояние между точками 1 и 2 уменьшилось на 0 5 мм - точки переместились в направлении приложенных сил. [22]
Рассмотрим теперь маленький кубик материала ( рис. 35), расположенный внутри нагруженного стержня и имеющий две грани, перпендикулярные к направлению приложенной силы растяжения. Ясно, что эта часть тела ( которая может рассматриваться как очень короткий участок одного из составляющих волокон) также будет испытывать ту деформацию, которую мы постулировали во всем стержне. [23]
Для упрощения расчета с учетом результатов, полученных Н. Н. Афанасьевым [1], примем, что все зерна имеют одинаковый предел текучести в направлении приложенной силы, но разно напряжены, а также что зерна в процессе деформации не упрочняются. [24]
Под влиянием длительного воздействия нагрузки на образец при температуре ниже 250 происходит постепенное разрушение хаотично расположенных сферолитов и образование новых кристаллитов, ориентирующихся в направлении приложенной силы. Если процесс рекристаллизации, вызванный ориентацией образца, успел достигнуть максимума, сопротивление полимера деформирующему действию данной нагрузки увеличивается, что проявляется в заметном возрастании предела пропорциональности. [25]
![]() |
Система двойниковання гексагональной плотно упакованной решеткой. [26] |
При скольжении у металлов значения пределов текучести при испытаниях на растяжение и сжатие почти одинаковы, так как этот способ пластической деформации практически инвариантен к направлению приложенной силы. [27]
Jy велик по сравнению с 4 ( / у Л) - Система координат ориентирована относительно балки так, что ось х совпадает с осью балки до деформации, ось г совпадает с направлением приложенной силы Р, а ось у направлена в сторону отклонения. [28]
Результирующая внешняя сила Fx в течение заданного отрезка времени т увеличивает импульс всех электронов на ЙА & Ж; следовательно, разрешенные значения векторов k / получаются путем сдвига всей сплошной кривой на расстояние ААЖ в направлении приложенной силы ( пунктирная кривая на фиг. [29]
Уравнение (4.159) показывает, что f всегда больше В, так что если направление внешней силы лежит вне клина, то линия центров изохроматических линий или цветных полос также лежит вне клина; однако последнее может иметь место даже и тогда, когда направление приложенной силы лежит внутри контура клина. [30]