Cтраница 2
В работе [31] для описания деформации стеклопластиков при различных режимах нагружения используется уравнение Максвелла с учетом двух составляющих деформации: мгновенно-упругой и высокоэластичной. [16]
![]() |
Изменение механических свойств стали 12Х18Н10Т при различных режимах испытания. [17] |
Соотношение уровня механических характеристик стали в процессе деформирования при различных режимах нагружения и кинетика изменения истинного сопротивления разрушению и пластичности в известной мере объясняют, почему при прочих равных условиях долговечность в комбинированных режимах с предварительной ползучестью всегда ниже, чем в режимах с начальной термоусталостью. [18]
При рассмотрении данных отмечается стабильность динамических свойств резин в различных режимах нагружения до сравнительно высоких доз облучения ( 1 5 - 2 МДж / кг) для обоих типов каучуков. [19]
![]() |
Функция Q ( у. [20] |
Наиболее простая и однозначно трактуемая характеристика свойств материала при различных режимах нагружения отвечает линейной области его механического поведения, когда деформации достаточно малы, чтобы соблюдалась пропорциональность между деформациями и напряжениями. Аргументы Т и t для термореологи-чески простых материалов взаимосвязаны принципом температурно-временной аналогии. Это позволяет в огромном масштабе расширить временные диапазоны определения изотермических вязкоупругих функций на основании экспериментов, проводимых при различных температурах ( метод суперпозиции); характеризовать весь комплекс вязкоупругих свойств материала с помощью двух фукнций - любой изотермической зависимости вязкоупругих свойств и температурной зависимости фактора приведения; устанавливать взаимное соответствие между результатами термомеханических испытаний, проводимых в неизотермических условиях нагружения, и изотермическими вязкоупругими функциями. [21]
В вершинах трещин одинакового размера, но образовавшихся при различных режимах нагружения или уровнях нагрузки, могут возникать существенно разные зоны микропластических деформаций. [23]
Гравипластометр позволяет проводить испытания материалов в состоянии сверхпластичности при различных режимах нагружения в зависимости от сочетаний температурных и деформационных условий испытаний. [24]
При указанных условиях определяются допустимые ускорение и замедление привода при различных режимах нагружения, точность управления. [25]
Указанные выше уравнения использовались для анализа поведения ориентированных стеклопластиков при различных режимах нагружения. [26]
Данные по тепловой и механической нагруженное элементов агрегата определялись экспериментально для различных режимов нагружения. [27]
Таким образом, надежной основой для определения механических характеристик материалов при различных режимах нагружения и для построения уравнений состояния, пригодных для инженерных расчетов, являются результаты испытания образцов из исследуемого материала при режимах нагружения. [28]
Вычисляются максимальные напряжения в стенке нефтепровода без учета концентрации напряжений при десяти различных режимах нагружения, соответствующих десяти классам по блоковым диаграммам частот нагружения. Поскольку расчет остаточного ресурса ведется для отнулевого процесса нагружения с позиции крайнего пессимизма, то минимальные напряжения в стенке нефтепровода равны нулю ( т.к. минимальные рабочие давления равны нулю) в каждом из рассматриваемых десяти классов. [29]
Числа циклов N, которые может выдержать до разрушения нефтепровод с дефектом при различных режимах нагружения, на стадии зарождения дефекта определяются из уравнения Коффина - Мэнсона, адаптированного для несимметричных форм нагружения, а на стадии развития дефекта - по уравнению Пэриса. [30]