Cтраница 2
Экспериментальный анализ прочностных свойств элементов конструкций целиком основан на определении величины и характера распределения механических напряжений в деталях, воспринимающих нагрузки. Непосредственное измерение местных ( а не средних) напряжений в реальных сложных конструкциях осуществить невозможно, потому что, по определению, напряжение представляет собой производную величину, вычисляемую через отношение действующей силы к единице площади сечения, перпендикулярного действию силы. Поэтому значения напряжений определяются обычно путем измерения деформаций и последующего вычисления искомых напряжений на основании известного соотношения между этими величинами. [16]
На пьезооптическом эффекте основан поляризационно-оптический метод исследования напряжений, который дает возможность непосредственно видеть распределение механических напряжений внутри объекта и прозрачного материала. [17]
В армированных пластиках ( КВМ) армирующий волокнистый наполнитель воспринимает механические напряжения, определяя механические свойства материала - прочность, деформативность, жесткость. Полимерная матрица ( связующая, находящаяся в межволоконном пространстве) служит для распределения механических напряжений между волокнами ( частично она также воспринимает механические напряжения) и, что очень важно, определяет монолитность материала. Следует заметить, что в армированных пластиках ( волокнистых композитах) фактически работают отдельные волокна и контактирующие с матрицей, но не нити или другие текстильные структуры в целом. Те или иные текстильные структуры важны прежде всего для создания необходимой ориентации волокон в материале или изделии. [18]
![]() |
Кривые намагничивания и кристаллическая структура монокристаллов железа и никеля. [19] |
Современная теория ферромагнетизма исходит из того положения, что ферромагнетик состоит из ряда областей - доменов, каждый из которых намагничен в определенном направлении до насыщения. Направление намагниченности домена при отсутствии внешнего поля в основном определяется кристаллической структурой ферромагнетика и характером распределения механических напряжений. [20]
Аналогично может быть вычислена сила взаимодействия между произвольным малым элементом катушки и ее остальной частью. Это позволяет найти полную картину распределения механических напряжений в обмотке, разбивая ее на большое число малых элементов. [21]
Одноосное ориентирование является одним из основных способов получения высокопрочных полимерных материалов, когда создается упрочнение в направлении ориентации и, как правило, разупрочнение в поперечном направлении. Это связано с тем, что для полимеров характерно наличие двух резко различных типов взаимодействий между атомами: больших внутримолекулярных сил химического взаимодействия вдоль цепных макромолекул и малых сил межмолекулярного взаимодействия. Наличие двух типов взаимодействий приводит к крайней неоднородности распределения механических напряжений в полимерном материале, что существенно влияет на такие важные для практики свойства, как упругость и прочность. При ориентировании эта неоднородность уменьшается в направлении ориентации, и как следствие повышается прочность в этом же направлении. Кроме того, при ориентации происходит концентрирование более прочных элементов структуры в одном направлении, что приводит к практически одновременному и согласованному их разрыву. [22]
В работе / 2 / был сделан вывод, что свойства тонкойленочных термоэлектрических материалов в точности определены быть не могут из-за малой толщины пленок. Показатели тонкопленочных термоэлектрических генераторов с увеличением толщины пленок приближаются к аналогичным показателям обычных объемных генераторов. Это, по-видимому, показывает, что абсорбция газа и влаги пленками является важным фактором. Установлено также, что уровень и распределение механических напряжений в тонкопленочных термоэлементах оказывают влияние на генерируемую ими электрическую мощность. [23]
Рассмотрим кратко механизм объемной прочности полимеров. Разрушению в полимерах предшествует значительная вязкотекучая деформация в окрестностях трещины, сопровождающаяся рассеянием энергии упругой деформации. Сложность оценки прочности полимеров состоит в том, что они могут находиться в нескольких физических состояниях, которые существенно отличаются по механическим свойствам и механизмам разрушения. Наличие в полимерах двух резко различающихся типов взаимодействия между атомами: больших химических сил ( связей), действующих вдоль цепных макромолекул, и малых сил ( слабых связей) межмолекулярного взаимодействия - определяет возникновение неоднородности распределения механических напряжений в изотропных полимерах. [24]
Этим пользуются для практических целей, когда надо выяснить распределение напряжений в какой-либо механической детали. Тогда видимая интерференционная картина сразу дает распределение натяжений. Возникает вопрос, в какой мере можно переносить результаты, полученные на модели, сделанной из одного вещества, на реальный объект, состоящий из другого вещества. Этим и определяется эффективность оптического метода исследования распределения механических напряжений. В таких стеклянных изделиях, как радиолампы и телевизионные трубки, оптический метод служит для непосредственного определения вредных напряжений и браковки. [25]