Cтраница 2
Зависимость прогиба пластины от относительной деформации сжатия. [16] |
Для анализа деформаций прямоугольной пластины можно использовать соотношения ( 4) и ( 5), полученные для пластин квадратной формы, так как неучтенная величина деформации повышает сопротивление деформациям потери устойчивости. [17]
Для анализа деформации тонкой оболочки примем детально рассмотренную в гл. [18]
При анализе деформаций, включающих в себя более двух состояний, как, например, течение жидкости, возникает новая проблема. В этом случае материальная прямая линия, которая для одной пары состояний совпадает с главной осью, может быть, а может и не быть главной осью для другой пары состояний. Весьма полезно провести разграничения между течениями, для которых все главные оси неизменны в материале, и течениями, для которых отдельные ( либо все) главные оси в материале не сохраняются. В этом, по-видимому, заключается основное различие между двумя важными типами течения: продольным и сдвиговым. [19]
При анализе деформации изгиба была получена формула ( 3) гл. [20]
При анализе деформации различных типов буровых растворов с помощью кинограмм ( В. И. Матыцын) установлено, что деформация происходит в локальной области вокруг внутреннего измерительного цилиндра, что и обусловливает обычно наблюдаемую независимость 9t от ширины зазора Дг при Аг 1 мм. Проведенные исследования также показали, что величина Of при измерении с помощью модернизированного прибора СНС-2 определяется не скоростью сдвига, а линейной скоростью вращения измерительного элемента. [21]
Таким образом, анализ АФЧХ деформаций дает возможность определить величину и положение дисбаланса гибкого ротора. Применение данного метода представляется весьма перспективным. На показания тензодатчиков не влияют перемещения ротора как жесткого тела, и, таким образом, исключается погрешность, связанная с наличием зазоров в подшипниках, податливостью опор, а также колебаниями самих датчиков за счет вибрации корпуса. [22]
Особое значение имеет анализ многократно повторяющихся деформаций эластомера. В процессе многократных деформаций происходит накопление тепловой, химической и электрической энергии в образце вв-68. В эти виды энергии частично переходит механическая работа, затрачиваемая на деформацию эластомера. Увеличение интенсивности межмолекулярного взаимодействия сопровождается, естественно, увеличением доли механической энергии, преобразованной в тепловую, химическую и электрическую. [23]
Результаты испытания элемента трубопровода с использованием. [24] |
Канифольные покрытия для анализа деформаций и напряжений в элементах нефтегазохимических аппаратов позволяют получить наглядную картину распределения напряжений на поверхности большого размера ( рис. 5.7), установить зоны наибольшей концентрации напряжений, получить данные для оценки прочности и ресурса. [25]
В камеральный период проводится гидроморфологический анализ плановых и высотных деформаций дна и русла на основе материалов, полученных в поле с учетом съемок прежних лет. [26]
Аналогичный результат следует из анализа деформации трубы под действием внутреннего давления и осевой силы. [27]
Гипотеза объемов основана на анализе деформаций, происходящих при раздавливании материалов. При приложения сжимающей нагрузки в материале возникает реакция в виде внутренних напряжений. По мере увеличения нагрузки внутренние напряжения и деформация материалов соответственно возрастают. [28]
Приведенные соотношения используются при анализе деформаций гибкоцепных полимеров, особенно каучукоподобной эластичности, а также при рассмотрении фазовых переходов и других превращений на разных уровнях структурной организации. [29]
Тейлор [24] применил этот критерий к анализу деформации поликристаллического алюминия, предположив, что все зерна деформируются одинаково и что пять систем скольжения, действующие в каждом зерне, являются теми, которые соответствуют принципу минимизации работы деформации. [30]