Cтраница 1
Механические свойства материала в зоне гибки изменяются. [1]
![]() |
Модель идеально - НУЛЮ следовательно, деформация го ( подчиняющегося закону Упругого твердого тела постоянна. [2] |
Механические свойства материалов моделируют, используя реологические факторы: упругость, пластичность и вязкость. [3]
Механические свойства материалов и устройств, используе - мых организмами для движения, разнообразны. Внутренний и внешний скелеты должны обладать определенной прочностью. [4]
Механические свойства материалов обычно исследуют с помощью разрывных машин или динамометров. При этом зависимость напряжение - деформация выражают так называемой деформационной кривой, вид которой определяется фазовым и физическим состояниями деформируемого полимера. [5]
Механические свойства материалов обычно исследуют с помощью разрывных машин или динамометров. При этом зависимость напряжение - деформация выражают так называемой деформационной кривой, вид которой определяется фазовым и физическим состояниями деформируемого полимера. [6]
Механические свойства материалов при комнатной температуре сопровождаются ссылками на соответствующие ГОСТы, ОСТы или ТУ. [7]
Механические свойства материала для модели должны обеспечивать выполнение критериев подобия модели и натурного образца, а материала для покрытий - возможность совместного деформирования покрытия и поверхности исследуемой детали при сохранении линейной зависимости оптического эффекта от деформаций во всем диапазоне деформаций поверхности исследуемой детали. [8]
Механические свойства материалов выявляются при испытании их под нагрузкой. [9]
Механические свойства материалов изменчивы ( см. гл. [10]
Механические свойства материалов изучаются с помощью специально изготовленных образцов, которые закрепляются в испытательной машине. В ходе испытания ведется измерение и запись напряжений и деформаций, возникающих в образце при увеличении нагрузки. Полученный график зависимости напряжений от деформаций называют обычно кривой деформирования. Вопрос о том, хорошо или, плохо отражает эта кривая свойства самого материала и не зависит ли ее вид от размеров и формы образца и свойств машины, очень важен. Только положительный ответ на него свидетельствует о достоверности проведенных испытаний. [11]
Механические свойства материалов устанавливают испытанием образцов в определенных условиях. [12]
Механические свойства материалов обычно исследуют с помощью разрывных машин или динамометров. [13]
Механические свойства материалов обычно изучают на специально изготовленных образцах. При испытании с помощью нагружающих устройств в рабочей части образца создается однородное ( не изменяющееся по объему) напряженно-деформированное состояние ( НДС) требуемого вида. Напряжения в таком образце определяются одними лишь условиями равновесия, а деформации могут быть измерены на конечной базе. Благодаря этому достаточно просто устанавливаются основные механические характеристики материала, определяющие его деформируемость и условия разрушения. Следует, однако, иметь в виду, что при начинающемся разрушении ( или потере устойчивости процесса равномерного деформирования) однородность НДС образца нарушается и характеристики, определяемые таким путем, должны рассматриваться лишь как условные. [14]
Механические свойства материала для модели должны обеспечивать выполнение критериев подобия модели и натурного образца, а материала для покрытий - возможность совместного деформирования покрытия и поверхности исследуемой детали при сохранении линейной зависимости оптического эффекта от деформаций во всем диапазоне деформаций поверхности исследуемой детали. [15]