Cтраница 3
Анизотропия свойств волокон может оказать существенное влияние на характеристики композитов на их основе. [31]
Анизотропия свойств полосы, как уже говорилось выше, находится в прямой зависимости от кристаллографической текстуры материала. [32]
Анизотропия свойств литых деталей, обусловленная направленной ориентацией зерен ( дендритов) и наличием различных структурных зон, во многих случаях является нежелательной, так как может быть одной из причин разрушения литых деталей при сложном нагружении в условиях эксплуатации. Геометрическая анизотропия поверхности и поверхностного слоя после прокатки и механической обработки также снижает прочностные свойства деталей. [33]
Транскристаллнзация слитка алюминиевой бронзы.| Распределение усадочной раковины и пустот в спокойной ( а и кипящей ( б сталях.| Макроструктура штампованного клапана. [34] |
Анизотропия свойств деформированных изделий в сильной степени зависит от. [35]
Параметры пластического течения трансверсалыю изотропного теш при плоском напряженном состоянии. [36] |
Анизотропия свойств деформируемых металлов может проявляться по разным причинам. [37]
Анизотропия свойств горных пород вызвана как упорядоченным их залеганием, макрослоистостью и макротрещиноватостью, так и упорядоченным расположением зерен минералов или микроблоков породы, расчлененных микротрещинами. Вероятно, при алмазном бурении может проявляться и анизотропия свойств горных пород, которая определяется анизотропией кристаллов, обусловленной упорядоченным строением кристаллической решетки. [38]
Анизотропия свойств графитовых материалов, особенно пироугле-рода и пирографита, обеспечивает потребителю широкие возможности их использования: например, один и тот же элемент может быть использован и в качестве электропроводного, и в качестве электроизоляционного материала. В зависимости от условий применения графит может быть и хорошим антифрикционным материалом, и материалом с очень сильным износом. В технике высоких температур графит нашел всеобщее признание как одно из самых тугоплавких веществ. Трудно найти такую отрасль промышленности, в которой не было бы потребности в углеграфитовых материалах. В качестве материалов подшипников и вкладышей он используется в машиностроении, судостроении, авиации и др. В качестве конструкционного материала - в высокотемпературных установках, теплообменниках для химической промышленности, в ядерной технике, в создании композиционных материалов для авиации, в ракетной технике, судостроении. Тепловые свойства графита широко используются в высокотемпературных установках, в том числе в МГД-генераторах, а также в ракетной технике. В ракетах, работающих на твердом топливе, графит применяется для деталей соплового аппарата. Поверхность горловины сопла может нагреваться до температуры, которая всего лишь на 55 - 110 град ниже теоретической температуры вспышки топлива, колеблющейся в пределах 2700 - 3600 С [ 173, с. Для ядерных ракет графит является одним из лучших материалов, поскольку он обладает высокой температурой плавления, отличной термостойкостью и хорошей технологичностью [ 173, с. Все большее значение приобретают углеграфитовые материалы при литье металлов как для тиглей, так и для литейных форм. [39]
Анизотропия свойств природных материалов проявляется, в частности, и в том, что их предел прочности при растяжении примерно на порядок меньше предела прочности при сжатии. [40]
Анизотропия свойств прессованных брикетов существенно меньше, чем в направленных кристаллах, однако для достижения наибольшей эффективности направление тока в ветвях термоэлементов должно быть перпендикулярным направлению прессования. [41]
Анизотропия свойств однонаправленного материала проявляется также и при испытаниях его на сжатие после у-облуче-ния до поглощенных доз 0 3 МДж / кг и выше. [42]
Анизотропия свойств природных материалов проявляется, в частности, и в том, что их предел прочности при растяжении примерно на порядок меньше предела прочности при сжатии. [43]
Зависимость модуля упругости Е [ а и временного сопротивления ав ( б бороалюминиевого композиционного материала вдоль ( / и поперек ( 2 оса армирования от объемного содержания борного волокна. [44] |
Анизотропия свойств волокнистых композиционных материалов учитывается при конструировании деталей для оптимизации свойств путем согласования поля сопротивления в полями напряжения. [45]