Cтраница 2
С увеличением скорости приложения нагрузки уменьшается влияние неупругих деформаций, с уменьшением скорости влияние неупругих деформаций возрастает. [16]
С увеличением скорости приложения нагрузки при постоянном запасе работы объемная работа уменьшается, асимптотически приближаясь к некоторому значению. [17]
Известно, что скорость приложения нагрузки влияет на величину динамических сил, действующих на детали. Следовательно, необходимо определить величину времени переходных процессов для насоса с пнев-морегулятором и исследовать ее влияние на величину динамических процессов, действующих на его детали. [18]
Имеет значение также скорость приложения нагрузки. Некоторые материалы ведут себя как пластичные при медленном за-гружении и как хрупкие - при внезапном, ударном способе приложения нагрузки. При таких условиях сталь, медь, дюраль, латунь - типичные представители пластичных материалов, а чугун, камень, стекло - типичные представители хрупких. [19]
![]() |
Схема образования потока с продольным градиентом скорости при всасы. [20] |
В зависимости от скорости приложения нагрузки такие жидкие системы могут проявлять механические свойства, при медленных нагрузках присущие высокоэластическим и даже стеклообразным телам. Подобные жидкости в принципе можно ориентировать [36, 37]; ориентация, по полной аналогии с истинными волокноподобными системами, должна приводить к увеличению сопротивления растяжению. [21]
В зависимости от скорости Приложения нагрузки способы измерения твердости делятся на статические и динамические. [22]
Зависимость разрушающего напряжения от скорости приложения нагрузки ( полиэфирная смола, армированная стеклотканью с атласным переплетением): 1 - удар; 2 - динамическая нагрузка; 3 - колебания; 4 - статическая нагрузка, ползучесть; 5 - колебания при деформации 1 0 % ( частота 1000 цикл / мин); 6 - усталость; 7 - колебания при деформации 0 1 % ( частота 1000 цикл / мин); 8 - стандартные испытания на статическое растяжение; 9 - относительная скорость между захватами 5 0 мм / мин. [23]
На вид разрушения влияет скорость приложения нагрузки. [24]
Известно, что увеличение скорости приложения нагрузок в породе вызывает уменьшение энергии, затрачиваемой на пластические деформации, и соответственное увеличение энергии, затрачиваемой на разрушения. [25]
Известно, что изменение скорости приложения нагрузки существенно влияет на результаты испытаний полимерных материалов. Это обстоятельство объясняется тем, что в нагруженном материале наряду с процессом разрыва молекулярных цепей протекают релаксационные процессы, интенсивность и влияние которых зависят от условий нагружения. При высоких скоростях растяжения указанное влияние снижается, что приводит к нарастанию хрупкости. [26]
![]() |
Изменение твердости сплава АК4 - 1 в процессе усталостных испытаний. / - частота 40 цикл / мин. 2 - частота 2400 цикл / мин. [27] |
Увеличение частоты равносильно повышению скорости приложения нагрузки. Повышение скорости нагружения способно ослабить релаксацию напряжений в процессе разрушения в том случае, когда скорость разрушения меньше скорости нагружения. При приложении же нагрузки к неподвижной трещине подобное ослабление неизбежно. [28]
![]() |
Зависимость остаточных напряжений от температуры. [29] |
Теплостойкость клеевых соединений зависит от скорости приложения нагрузки. [30]