Cтраница 1
Определение динамического модуля и модуля внутреннего трения производится в условиях постоянной нагрузки путем взаимодействия принудительно вращающегося образца и прижатого к нему жесткого ролика, свободно вращающегося со значительной скоростью. [1]
Проведение испытаний по BS 1881. 1952 для определения динамического модуля упругости ( продольные колебания.| Схема аппарата для определения динамического модуля упругости. [2] |
Определение динамического модуля упругости весьма ценно при лабораторных исследованиях, но при общих сравнениях свойств бетона не следует забывать об ограниченной применимости соотношения прочность: модуль упругости. [3]
Для определения динамического модуля и кинетики изменения сжатия образца следует производить измерение поджатия образца нижней площадкой, которое необходимо для уравновешивания внешней постоянной нагрузки и поддержания коромысла машины в уравновешенном состоянии. Измерение этой величины производится с помощью специального лимба со шкалой. Один полный оборот лимба соответствует под-жатию, равному 0 5 мм. [4]
Для определения динамического модуля необходимо путем предварительной градуировки определить цену деления по шкале деформации m мм / мм и цену деления по шкале нагрузок - п кг / мм. [5]
Термомеханические кривые в координатах температура ( t - деформация ( / ( по В. А. Каргину и Г. Л. Слонимскому. [6] |
Дл-я определения динамического модуля служат специальные приборы, выпускаемые в СССР и за рубежом. [7]
Поэтому определение динамического модуля упругости этим методом обычно не рекомендуется. [8]
При определении динамического модуля и тангенса угла потерь прибор работает в режиме вынужденных резонансных колебаний. [9]
Наиболее распространен метод определения динамического модуля сдвига при свободных крутильных колебаниях образца ( в виде полоски или цилиндра) на крутильном маятнике, а также испытания при изгибных колебаниях свободно лежащего или закрепленного в зажиме образца или образца с системой подвешенных на нем маятников для определения динамич. Модуль определяют, измеряя резонансные частоты и размеры образца. [10]
В табл. 4 представлены результаты определения динамического модуля упругости некоторых материалов импульсным акустическим - методом. [11]
При испытаниях физико-механических свойств, в частности при определении динамического модуля упругости, рекомендуется [119] учитывать геометрические характеристики образца. [12]
Именно по этой причине в прошлом особую осторожность проявляли при определении динамических модулей из экспериментов по вибрации образцов в тех случаях, когда порядок значения длины импульса или длины волны оказывался сравнимым с порядком размера самого образца. [13]
Один из приемов такого определения ( метод Герке) заключается в том, что образец каучука удлиняется действием груза до желательной величины и в таком состоянии путем ударов или щипков ( подобно струне гитары) приводится к постоянной для действия данного груза длине. Методы определения динамического модуля сводятся к измерению периодических деформаций, осуществляемых при помощи магнитно-электрических механизмов, эксцентриков и других приспособлений. Так как эластичность каучука имеет релаксационный характер, то значения динамического модуля зависят от частоты деформации. При очень большой частоте звенья молекулярных цепей не успевают следовать за изменением направления деформирующей силы; в этом случае определяется гуков-ский модуль упругости Ей. Практически чаще всего определяется некоторое промежуточное и по своей природе составное значение модуля эластичности. [14]
Эта техника, введенная впервые Хладни, использовалась затем Саваром и Вертгеймом для определения динамических модулей. Указанное явление обычно наблюдалось в экспериментах вплоть до 1880 г., после чего при изучении продольных колебаний в стержнях они стали возбуждаться посредством удара. [15]