Cтраница 1
Зависимость деформации от времени ( кривые ползучести) при различных напряжениях и температурах ( е0 - начальная деформация; о - напряжение; стрелка указывает направление повышения температуры и напряжения); I, 2, 3 и 4 - постоянное напряжение; б, в и 7 - после изменения напряжения. [1]
Зависимость деформации от нагрузки определяется по формулам, изучаемым в курсах Теоретическая механика и Сопротивление материалов, поэтому в учебных чертежах, выполняемых на первом и втором курсах техникума, диаграммы испытаний не помещают. [2]
Зависимость деформации от времени представлена на рис. VII. Наиболее интересна эта модель для мгновенной и фиксированной деформации ( у const и 0) - Такое состояние реализуется при мгновенном растяжении модели с сохранением в дальнейшем постоянной деформации Y - После этого возникшее внутреннее напряжение постепенно спадает со временем ( релак-сирует) вследствие деформирования вязкого элемента. [3]
Зависимости деформаций от скорости удара, полученные Щульт-цем для трех различных значений предварительного напряжения, а) 740 фунт / дюйм2; б) 7970 фунт / дюйм2; в) И 100 фунт / дюйм2, сравниваемые с предсказываемыми на основании наклонов касательной к кривой квазистатической зависимости напряжение - деформация; / - квазнстатическое предсказание, 2 - опыт, 3 - усредненные экспериментальные данные, va ( дюйм / с) - скорость удара, е - деформация. [4]
Зависимость деформации от скорости удара представлена на фиг. Указанные исследования были проведены на отожженной стали ( 0 2 % С), при помощи специального ротационного копра, развивавшего скорость до 100 м.сек. Степень искажения прямоугольного сечения образца под надрезом служила показателем величины деформации. [5]
Зависимость деформации от напряжения, при деформировании многих стеклообразных полимеров ( полистирол, полиметил-метакрилат, поливинилхлорид и др.) при некотором значении напряжения в деформируемом образце образуется ( скачкообразно) участок со значительно уменьшенным поперечным сечением, получивший название шейки. Деформация растяжения; сопровождаемая образованием шейки, как правило, описывается кривой, представленной на рис. 7.2. При вынужденно-эластической деформации некоторых стеклообразных полимеров ( например, ацетата и нитрата целлюлозы) образования шейки не наблюдается. [6]
Зависимость деформаций ( а) и коэффициента Пуассона ( б) от растягивающего напряжения для стеклопластика 27 - 63С ( укладка 1: 1) при комнатной температуре [119]: О - первое нагружение; х - повторное нагружение. [8]
Зависимость деформаций от удельного давления при первой нагрузке чугунных образцов, строганных с подачами: / - 0 8; II - 0 53; III - 0 265; IV - шлифованный. [9]
![]() |
Влияние плотности сополимера ип его с. пойствп.| Влияние плотности со1голпме ] а ira его cnniicTiia. [10] |
Зависимость деформации от напряжения также весьма существенно связана со строением полимерной цепи. На примере сополимеров этилена с этилакри-латом ( рис. 10.84) и различных видов полипропилена ( рис. 10.85) показано, как с повышением количества аномальных звеньев возрастает эластичность полимеров и увеличивается удлинение. [11]
![]() |
Температурная зависимость предела текучести для полимеров с различной степенью кристалличности.| Зависимость деформации сжатия от напряжения для полипропилена. [12] |
Зависимость деформации от напряжения при сжатии аналогична этой зависимости при растяжении. [13]
Зависимость деформации сжатия ( осж) мембраны от давления. [14]
![]() |
Зависимость деформации сжатия от температуры для разбавленных студней желатина. Цифры на кривых - логарифмы частоты воздействия силы. [15] |