Упругое свойство - материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Упругое свойство - материал

Cтраница 2


Под упругими свойствами материалов понимают обычно тот комплекс свойств, который характеризует их способность механически обратимо деформироваться под воздействием уравновешенной системы внешних сил.  [16]

Об упругих свойствах материалов, произвольно армированных элементами, расположенными в параллельных плоскостях / / Тр.  [17]

При несовершенных упругих свойствах материала с возрастанием скорости коэффициент трения переходит через максимум и может иметь второй экстремум-минимум. Максимум коэффициента трения расположен в зоне скоростей, обеспечивающих наибольшие гистерезисные потери. При малых скоростях деформации релаксационные процессы сужают гистерезисную петлю, коэффициент трения снижается. При больших скоростях повышающаяся температура уменьшает молекулярное взаимодействие и гистерезисные потери вследствие сокращения времени релаксации; это также приводит к снижению коэффициента трения. Дальнейшее возрастание скорости скольжения приводит к новому повышению температуры трущихся материалов, снижению их твердости, увеличению глубины внедрения и деформационной компоненты силы трения; коэффициент трения вновь может возрастать. При сравнительно высоких давлениях, когда уже при малых скоростях возможно существенное повышение температуры, зона максимума коэффициента трения может отсутствовать.  [18]

19 Антиклинальная складка. [19]

Гука характеризует упругие свойства материала.  [20]

Известно, что упругие свойства материалов связаны с параметрами распространения упругих волн ( скоростью) функциональной зависимостью. Действительно, при воздействии переменной силы на анизотропную среду в ней возникают упругие возмущения - волны.  [21]

Допустим, что упругие свойства материала не зависят от пластических.  [22]

На чувствительность влияют упругие свойства материала. Материал должен быть однородным, обладать большим пределом упругости при небольшой жесткости, иметь минимальный температурный коэффициент расширения, минимальный упругий гистерезис и упругое последействие. Для пружин малоответственных применяются латуни Л62, Л68; для ответственных - нейзильбер МНЦ15 - 20 и бронзы оловянно-фосфористая ( Бр ОФ4 - 0 25) и бе-риллиевая ( Бр Б2; Бр Б2, 5); для высоких давлений - легированные стали ( 1Х18Н9Т), а для весьма низких - кварцевое стекло, резина, пластмассы. Чувствительность пружины зависит также от толщины стенки ( А) трубки.  [23]

Пуассона, характеризующий упругие свойства материала и определяющий соотношение между продольной и поперечной деформациями.  [24]

Усилие захвата определяется упругими свойствами материала ленты /, ее конструктивными параметрами ( длиной, шириной, толщиной и радиусами закругления в местах крепления к корпусу 3 и штоку 4 привода 5), а также габаритными размерами захватываемого объекта.  [25]

Будем считать, что упругие свойства материала не зависят от пластических, другими словами, матрицы упругих коэффициентов А и В сохраняют свой вид независимо от величины пластических деформаций.  [26]

27 Диаграмма напряжение - деформация бетона при испытаниях на изгиб.| Отношение статического модуля упругости к динамическому для бетонов различной прочности ( динамический модуль определен продольной вибрацией.| Отношение статического модуля упругости к динамическому для бетона в разных возрастах. Статический модуль определялся при напряжении 70 кгс / см2. [27]

Динамический модуль упругости отражает только упругие свойства материала без влияния ползучести, поскольку при колебаниях образца в нем появляются напряжения, весьма незначительные по величине.  [28]

Когда мы говорили об упругих свойствах материала, мы полагали, что свойства эти одинаковы по всем направлениям и упругие константы материала для всех направлений одни и те же. Многие материалы, применяемые на практике, действительно обладают такими свойствами, однако далеко не все. В частности, отдельные кристаллы обычно обладают различными упругими свойствами в разных направлениях. Например, куб, вырезанный из кристалла, под действием одной и той же силы, приложенной к различным его граням, вообще говоря, испытывает различные деформации.  [29]

Когда мы говорили об упругих свойствах материала, мы полагали, что свойства эти одинаковы по всем направлениям и упругие константы материала для всех направлений одни и те же. Многие материалы, применяемые на практике, действительно обладают такими свойствами, однако далеко не все. В частности, отдельные кристаллы обычно обладают различными упругими свойствами в разных направлениях. Например, куб, вырезанный из кристалла, под действием одной итой же силы, приложенной к различным его граням, вообще говоря, испытывает различные деформации.  [30]



Страницы:      1    2    3    4