Cтраница 1
Определение упругих характеристик при статическом нагру-жении может привести к значительным ошибкам. Значения модуля упругости Е, предела прочности CTB ( при скорости деформации, равной 1СГ2 линГ1) и модуля скорости т некоторых полимеров приведены в таблице. [1]
Определение упругих характеристик мерзлого торфа при воздействии постоянной нагрузки позволило выявить следующее. При испытании образца на установке, показанной на рис. 12, разгрузка практически близка к мгновенной и обратимую деформацию не вызвала. [2]
Для определения упругих характеристик пользуются описанным методом тензометрии. [3]
Для определения упругих характеристик поликристалла с произвольной формой зерен можно также использовать статистический подход [54], но его трудно применить для нахождения напряженно-деформированного состояния отдельно взятого зерна с фиксированной ориентацией кристаллической решетки, что необходимо при анализе неупругого деформирования каждого зерна и поликристалла в целом. [4]
Для определения упругих характеристик стеклопластиков в изделиях импульсным акустическим методом необходимо для каждого типа стеклопластика экспериментально определить эмпирические уравнения связи между модулем упругости, определяемым по ГОСТу, и скоростью распространения упругих волн. [5]
![]() |
Структура полотняной ткани ( а и стеклопластика в направлении основы ( б и утка ( в. [6] |
Для определения упругих характеристик слоя, армированного тканью, принимаем, что этот слой условно состоит из двух подслоев, однонаправленно-армированных искривленными волокнами в направлениях основы и утка. Для упрощения расчетных зависимостей целесообразно ввести допущение, что влияние изменения искривления волокон в процессе нагружения на упругие характеристики материала является пренебрежимо малым. [7]
Для определения упругих характеристик стеклопластиков в изделиях импульсным акустическим методом необходимо для каждого типа стеклопластика экспериментально определить эмпирические уравнения связи между модулем упругости, определяемым по ГОСТу, и скоростью распространения упругих волн. [8]
Метод определения упругих характеристик устанавливают по согласованию изготовителя и потребителя. [9]
При определении упругих характеристик материалов и создании инженерных методов расчета деталей из них возникает необходимость в установлении связей между напряжением и деформацией. В зависимости от характера этих связей выявляется специфика расчета конструкций из этих материалов. [10]
Все методы определения упругих характеристик, по существу, являются неразрушающими. Однако при проведении стандартных испытаний необходимы вырезка или изготовление большого количества образцов определенной формы и размеров, поэтому эти методы связаны в какой-то степени с разрушением изделий. Кроме того, упругие свойства образца не всегда равнозначны упругим свойствам материала изделия и требуют значительных затрат труда для их определения. Наиболее эффективными для контроля упругих характеристик материалов непосредственно в изделии являются физические неразрушающие методы. [11]
Существует ряд методов определения динамических упругих характеристик пород. [12]
Результаты экспериментов по определению упругих характеристик при комнатной температуре методом резонансных колебаний и некоторые статистические характеристики приведены в таблице. Там же показаны значения эффективных модулей упругости, полученные ранее в работе [3], при испытаниях на растяжение и сдвиг с постоянной скоростью деформации. [13]
Призматические стержни применяются для определения упругих характеристик и прочности материала при изгибе. При этом схема нагружения выбирается в зависимости от цели исследований. Продольная ось образца должна совпадать соднойиз главных осей упругой симметрии исследуемого материала. Если ось образца не совпадает с осью упругой симметрии материала ( косоармирован-ные стержни), то при обработке результатов испытаний следует также учесть коэффициент Пуассона и коэффициент взаимного влияния данного материала. Следует учесть также, что для испытаний косоармированных стержней на изгиб необходимы специальные приспособления, так как под действием поперечной нагрузки такой образец закручивается и не прилегает к поверхности стандартных неподвижных опор. [14]
Таким образом, для определения упругих характеристик изотропных материалов достаточно провести два независимых измерения: определить скорость распространения продольных и сдвиговых волн. Для определения упругих характеристик анизотропных материалов двух измерений недостаточно. [15]