Cтраница 1
Влияние временного фактора на процессы перемещения молекулярных цепей, сегментов и других элементов структуры сказывается и при формировании в полимерах кристаллических структур. Количество и типы этих структур для разных полимеров различны, и, как правило, в них содержится значительная доля аморфного полимера. Это накладывает отпечаток на физические и механические свойства полимеров, так как аморфная часть легче деформируется и способна к большим упругим деформациям, тогда как кристаллическая часть является жесткой и малодеформируемой. Сочетание таких свойств трудно моделировать с помощью механических моделей. [1]
Влияние временного фактора делает неизбежным формирование номенклатуры экстренного перераспределения. [2]
Влияние временного фактора на прочность, найденное в указанных опытах, трудно совместить с представлением о разрыве, который наступает критическим образом. Действительно, если разрыв наступает, когда напряжение достигло предельной величины, тогда неясно, каким образом время связано с процессом разрушения. Наоборот, если разрыв рассматривать как некий развивающийся во времени процесс ( это предположение и составляет основу кинетического подхода к решению проблемы прочности), то становится непонятным смысл критического разрывного напряжения. [3]
![]() |
Зависимость дифференциального давления от качества бурового раствора ( а, проницаемости и продолжительности фильтрации ( б. [4] |
Влияние временного фактора и k на Дрр существенно зависит от качества бурового раствора, в частности, от удельного сопротивления фильтрационной корки. [5]
Вследствие влияния временного фактора соотношения между о и е ( деформационные кривые) в изотермическом процессе ( Т const) однозначно определяются только в равновесных условиях. При этом для неравновесных условий различают нестационарный ( неустановившийся) и стационарный ( установившийся) периоды деформирования. [6]
Для исследования влияния временного фактора на изменение исходных механических свойств металла труб разработана и изготовлена силовая гидравлическая установка. [7]
![]() |
Изменение степени сжатия, необходимой для возникновения холодного и горячего пламен в воздушных смесях п. гептана и изооктана, с числом оборотов двигателя. [8] |
Для непосредственной оценки влияния временного фактора рассмотрим приведенные на рис. 96 из работы Даун-са и др. [18] данные опытов по влиянию скорости вращения двигателя на предельную степень сжатия, необходимую для возникновения холодного и горячего пламен в смесях гептана и изооктана. [9]
В теплоэнергетике [4], напротив, влияние временного фактора на прочностные характеристики теплостойких сталей, в том числе и стали типа 15Х5М, предлагается учитывать уже при температуре 470 - 480 С. [10]
Лидерман [17] первым предположил, что влияние временного фактора и температуры на свойства вязко-упругих материалов эквивалентно. Это означает, что данные, полученные при одной температуре, можно привести к данным, полученным при другой температуре, простым сдвигом кривых вдоль координатных осей. Вильяме, Лэндел и Ферри [36], Тобольский [8] и Ферри [3] детально разработали это предположение и показали действительную выполнимость такого принципа, G помощью созданных этими авторами методов можно свести данные о релаксации напряжений, полученные при самых различных температурах, к одной кривой, охватывающей много порядков времени при какой-то стандартной температуре. [11]
Лидерман [17] первым предположил, что влияние временного фактора и температуры на свойства вязко-упругих материалов эквивалентно. Это означает, что данные, полученные при одной температуре, можно привести к данным, полученным при другой температуре, простым сдвигом кривых вдоль координатных осей. Вильяме, Лэндел и Ферри [36], Тобольский [8] и Ферри [3] детально разработали это предположение и показали действительную выполнимость такого принципа. С помощью созданных этими авторами методов можно свести данные о релаксации напряжений, полученные при самьгх различных температурах, к одной кривой, охватывающей много порядков времени при какой-то стандартной температуре. [12]
В процессе выполнения исследовательских работ по изучению влияния временного фактора на прочность трубопроводов в процессе эксплуатации особое влияние было уделено трубопроводам, эксплуатирующимся в сложных климатических условиях при отрицательных температурах, а именно: Уренгойского газоконденсатного месторождения ( ГКМ) и трубопровода Бухара - Урал участка Западной Сибири. [13]
Изложенные выше теории прочности анизотропных материалов не учитывают влияния временных факторов. Поэтому их использование так же, как и использование условий, изложенных в предыдущих главах, принципиально возможно лишь в том случае, когда силовые факторы довлеют над временными, а скорости на-гружения по всем направлениям одинаковы. [14]
Как видно из формулы ( 28), влияние временного фактора проявляется через коэффициенты Ыъ и Ns. Выбор временной шкалы эксперимента определяет, при какой температуре полисти-рольные домены в полистирол-полибутадиеновой композиции будут претерпевать переход, обусловливая смещение акцента с первого члена записанной формулы на второй. Необязательно, чтобы сумма коэффициентов в формуле ( 28) была равна единице. Достаточно, чтобы при приближении величины первого коэффициента к единице второй стремился к нулю; тогда величина сдвига в предельных случаях определялась бы лишь одной из фаз. [15]