Cтраница 3
Такие исследования были проведены Маккинни, Эдельманом и Марвином [36] на большом числе 4 % - ных студней, полученных из различных образцов желатины. Как видно из рисунка, во всем интервале температур происходит понижение модуля упругости. Он падает до нуля в области температур плавления студня. [32]
Причем разрушение материала происходит не только за счет механической работы внешней силы, но и в значительной степени за счет теплового движения, способствующего разрыву связей между элементами структуры полимера. Повышение температуры ведет к понижению напряжения разрушения, уменьшению жесткости термопласта ( понижение модуля упругости Е), сдвигу точки разрыва в сторону больших деформаций. [33]
Смесь частиц различных размеров образует более плотную упаковку, чем монодисперсные частицы. Следовательно, расширение разброса частиц по размерам приводит к возрастанию Фт и понижению модуля упругости при заданной концентрации. [34]
ОЦК решетка сохраняется, но появляются избыточные rf - злектроны, начинающие заполнять - состояние, которое отвечает 12 коротким межатомным связям в плотных упаковках. В ОЦК решетке происходит подготовка к переходу в плотную упаковку, чему отвечает понижение модуля С ( см. рис. 23) и усиление 12 электронных мостиков с симметрией 4g, отвечающей плотной кубической упаковке. Наряду с системой сдвигов и двойникования характерной для ОЦК металлов, появляется и система направлений и плоскостей сдвига, свойственная плотным упаковкам. [35]
Поскольку повышение температуры жидкости сопровождается понижением объемного модуля ее упругости, а также тепловым расширением жидкости, характеристика пружины в конце ее сжатия в этом режиме может отличаться от расчетной в изотермном режиме. Однако поскольку повышение температуры жидкости, происходящее при динамическом обжатии пружины, сопровождается понижением модуля упругости жидкости и одновременно увеличением ее объема, а следовательно, повышением начального давления жидкости, влияние температуры на один их этих параметров частично компенсируется противоположным влиянием на другой, в результате разница в характеристиках при статическом и динамическом обжатии не достигает значительной величины. [36]
Можно предполагать, что при больших значениях отношения NCO: NH2 избыток NCO-rpynn участвует в образовании биуретовых узлов разветвления. Это увеличение количества поперечных связей ( что соответствует увеличению отношения NCO: NH2) приводит к понижению модуля, удлинения, усадки при сжатии и прочности на раздир ( по методу надрезанного образца), что характерно также и для эластомеров на основе сложных полиэфиров, Из этих данных видна также большая разница между величинами прочности на раздир, определенными разными методами. По данным Ати3, аналогичное увеличение количества поперечных связей приводит к понижению твердости и усадки при сжатии. [37]
Можно предполагать, что при больших значениях отношения NCO: NH2 избыток NCO групп участвует в образовании биуретовых узлов разветвления. Это увеличение количества поперечных связей ( что соответствует увеличению отношения NCO: NH2) приводит к понижению модуля, удлинения, усадки при сжатии и прочности на раздир ( по методу надрезанного образца), что характерно также и для эластомеров на основе сложных полиэфиров, Из этих данных видна также большая разница между величинами прочности на раздир, определенными разными методами. По данным Ати3, аналогичное увеличение количества поперечных связей приводит к понижению твердости и усадки при сжатии. [38]
В результате влагопоглощения смолой возможна ее пластикация. Пластикация не обязательно должна привести к значительным изменениям свойств смолы при комнатной температуре, хотя и наблюдается понижение модуля упругости и увеличение относительного удлинения смолы. [39]
При повышении жесткости дисковой части рабочего колеса или снижении ее у лопаточной части возможна ситуация, когда частотная функция парциальной системы жесткий диск - упругие лопатки, соответствующая семейству первых форм изгибных колебаний лопаток, окажется ниже частотной функции парциальной системы упругий диск - жесткие лопатки и не пересекает ее. На рис. 6.16 приведены частотные функции исходной системы ( см. рис. 6.12) и часть ее спектра при понижении модуля упругости материала лопаток в 5 раз. Как видно при относительно низкой жесткости лопаток, податливость диска на частоты семейства первых изгибных форм, колебаний лопаток практически влияния не оказывает. [40]
Процесс сварки при ступенчатом приложении давления происходит в следующем порядке. В начале нагрева это усилие будет несколько возрастать вследствие термического расширения металла труб, но после начала заплыва-ния пространства между кромками, начавшейся пластической деформации металла и понижения модуля упругости стали ( при температуре выше 900) давление может несколько уменьшиться. [41]
С увеличением глубин пропорционально растет вес бурильных колонн, что требует повышения грузоподъемности буровой установки и, казалось бы, повышения абсолютных показателей прочности - - материала самих труб. Поскольку геометрическая ось ствола пробуренной скважины не может быть строго прямолинейной, то справедливо требование не к повышению, а к понижению жесткости бурильной колонны, что при сохранении ее геометрических размеров можно достигнуть только понижением модуля упругости материала труб. При этом пропорционально снижаются напряжения изгиба, возникающие в колонне, а также силы прижатия бурильной колонны к стволу скважины и обсадной колонне. [42]
Уровень искажения в регистрации усилий и деформаций в области зуба текучести с повышением скорости деформации повышается в связи с ограниченным диапазоном частот, регистрируемых при электро-механической записи без искажения. Кривая статического деформирования ( кривая 3 на рис. 44) имеет сложный характер: скорость деформации минимальна на упругом участке нагружения, резко возрастает при спаде нагрузки в области перехода от упругого к упруго-пластическому деформированию за зубом текучести, снижается до номинальной на площадке текучести, дальше снижается до величины ниже номинальной с началом упрочнения и возвращается к ней по мере понижения модуля упрочнения. В зависимости от длины образца указанные области деформирования более или менее ярко выражены. [43]
С повышением температуры модуль упругости и предел пропорциональности металла снижаются сначала постепенно, а затем, начиная с указанных выше температур, все более резко. Так, значение модуля нормальной упругости стали при температуре 600 примерно на 25 - 30 %, а при температуре 800 примерно на 50 % ниже его значения при комнатной температуре. Понижение модуля упругости и предела пропорциональности у цветных металлов носит еще более резко выраженный характер. [44]
Ввиду того, что сжимаемость воздуха ( газа) во много раз выше сжимаемости рабочих жидкостей, наличие в них воздушных пузырьков значительно понижает модуль упругости. Понижение модуля упругости независимо от размеров пузырьков воздуха будет тем большим, чем больше суммарный их объем. [45]