Cтраница 2
![]() |
Разрушение эпоксидной изоляции в катушках а, б - при резком изменении толщины компаунда. в - вдоль тонкого слоя заливки. [16] |
Зависимость модуля упругости от температуры также учитывается как среднее значение в исследуемом температурном интервале. [17]
Зависимость модуля упругости, пределов текучести, прочности и всей диаграммы растяжения от / о различных энергий исследована экспериментально после облучения образцов в атомных реакторах. Что касается пределов прочности и особенно текучести, то они весьма чувствительны в отношении облучения. [18]
Зависимость модуля упругости от температуры, определенная по методу изгиба стрежней, приведена ниже. [19]
Зависимость модуля упругости от содержания наполнителя в полимерной матрице может быть установлена экспериментальным путем. Однако для любой новой системы необходимо заново устанавливать эти зависимости, что не дает возможности в общем виде выделить основные параметры материала, определяющие эту зависимость. В настоящее время выведено множество уравнений для определения модуля упругости гетерогенных композиций. [20]
Зависимость модуля упругости и сдвига от состава стекла рассчитана А. А. Аппеном [2] с учетом изменения парциального свойства стекла в зависимости от его содержания. [21]
Зависимость модуля упругости от времени ( рис. 14.13 6) получена экстраполяцией наших данных о деформативности цементного камня с добавками негашеной извести и трепела в 12-часовом и суточном возрасте. [22]
![]() |
Зависимость относительного роста модуля упругости от температуры обработки материала ГМЗ при различных условиях облучения. [23] |
Зависимость модуля упругости от флюенса ( рис. 3.29) для - отечественных малоанизотропных графитов имеет тот же вид, что и для предела прочности: модуль быстро увеличивается с флюенсом, затем наступает насыщение. Авторами работы [21] установлено, что облучение при температуре 80 - 120 С приводит к стабилизации динамического модуля упругости отечественных малоанизотропных искусственных графитовых материалов при флюенсе более Ю19 нейтр. [24]
Зависимость модуля множителя системы от частоты со представлена на рис. 4.2. Первый главный максимум возникает на частоте сос. [25]
Зависимость модуля передаточной функции от частоты, т.е. Я ( со), называют амплитудно-частотной характеристикой; зависимость г) ( в) - фазо-частотной характеристикой. [26]
Зависимость модуля частотной характеристики от частоты называют амплитудной характеристикой системы, а зависимость аргумента частотной характеристики от частоты - фазовой характеристикой. [27]
Зависимость модуля частотной характеристики от частоты, представляемая в логарифмическом масштабе, называется логарифмической амплитудной характеристикой ( ЛАХ), а зависимость аргумента частотной характеристики от логарифма частоты - фазовой частотной характеристикой. [28]
Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты получила название амплитудн о-ч астотной характеристики усилителя. [29]
![]() |
Зависимость предела текучести при растяжении ароматического полисульфона ( 1 и полифенилен-оксида ( 2 от температуры9. [30] |