Cтраница 2
Из данных работы [304] по зависимости механических характеристик урана от температуры следует, что в области высоких температур ( v - U) пластические характеристики до - 1000 С сильно растут, а затем, видимо, в результате окисления по границам зерен, резко снижаются. [16]
На рис. 11 - 3 приведены зависимости механических характеристик от влажности для некоторых кабельных бумаг производства Красногородской бумажной фабрики ЛСНХ. [17]
Выражение (5.68) отчетливо свидетельствует в теоретической форме о переменной зависимости механической характеристики грунтов от нагрузки. [18]
![]() |
Влияние степени армирования на механические свойства материала 27 - 63С. [19] |
Наличие в стеклопластиках полимерного связующего, обладающего ярко выраженными реологическими свойствами, обусловливает зависимость механических характеристик этих материалов от скорости на-гружения и деформирования. При этом для статического нагружения в широком диапазоне скоростей деформирования модуль упругости остается практически постоянным, а предел прочности увеличивается. [20]
Одним из интересных свойств поверхностных слоев, которое отмечено во многих работах, является зависимость механических характеристик от природы второй фазы. [21]
Существенной особенностью механического поведения полимерных материалов является их различное сопротивление растяжению и сжатию, зависимость механических характеристик от гидростатического давления. Эти особенности следует рассматривать как проявление влияния вида напряженного состояния, и они не могут быть учтены классическими моделями, в которых разделяются соотношения между девиаторными величинами и между первыми инвариантами напряжений и деформаций. [22]
Одна из главных особенностей механических свойств полимеров - ярко выраженный комплекс релаксационных процессов, проявляющийся в зависимости механических характеристик от механической предыстории. Упругий гистерезис, релаксация напряжения, упругое последействие представляют собой наиболее известные и простые формы релаксационных процессов. [23]
В таблице приведены механические характеристики стеклотекстолита и однонаправленного стеклопластика с наполнителем в виде стекложгута, а на рисунке показана зависимость механических характеристик комбинированных стеклопластиков от их структуры. Экспериментальные данные удовлетворительно совпадают с теоретической зависимостью. Последнее обстоятельство позволяет сделать вывод, что формулы ( 1) и ( 2) будут справедливы и в случае использования других стекловолокнистых материалов Для получения комбинированных стеклопластиков. Для этого необходимо определить механические характеристики стеклотекстолита и однонаправленного стеклопластика и, используя формулы ( 1) и ( 2) и графики ( см. рисунок), можно для конкретного случая выбрать соответствующую структуру материала с необходимыми свойствами в требуемом направлении. [24]
Трансцендентное уравнение (7.195) по виду совпадает с уравнением (7.12), но параметры ат в нем нужно вычислять с учетом зависимости механических характеристик материалов слоев от температуры. [25]
Получение практических решений встречает значительные трудности, вызванные влиянием не только большого количества параметров на характер взаимодействия штампа, фундамента и грунтовой среды, зависимости механических характеристик грунта от уровня напряженно-деформированного состояния, но и сложностью раздельного учета влияния различных факторов. [26]
Уравнение ( 3 - 22) представляет собой механическую характеристику БМПТ. Уравнение ( 3 - 22) позволяет провести исследование зависимости механической характеристики БМПТ от величины угла 9 и от индуктивности обмотки статора. Эти исследования значительно облегчаются, если принять систему относительных единиц. [27]
![]() |
Схема прибора для определения температуры разложения полимеров.| График зависимости. [28] |
Известно, что механические свойства пластмасс, определяющие их поведение при механическом воздействии, существенно зависят от условий проведения испытаний. В связи с релаксационным характером процессов, определяющих поведение полимеров в механическом поле, существует зависимость механических характеристик от времени, скорости нагружения, температуры. Следует учитывать также способность полимеров к вынужденной высокоэластичности, а также зависимость релаксационных характеристик от напряжения. [29]
Вторая часть посвящена уточненной - теории ортотропных слоистых цилиндрических оболочек, учитывающей сдвиг между слоями, и ее приложению для решения конкретных задач. Исследована осе-симметричная деформация цилиндрической оболочки при различных способах закрепления ее краев, рассмотрены вопросы термоупругости с учетом зависимости механических характеристик от температуры, а также прочность оболочек при локальном нагружении, устойчивость и колебания. Приводятся рекомендации по расчету и проекти - рованию оболочек из армированных материалов. Основные теоретические результаты подтверждаются экспериментально и иллюстрируются численными примерами. [30]