Cтраница 4
Периодичность изменения деформации преобразователя, как это видно из рис. 39, будет совпадать с частотой переменного тока только при условии достаточной его поляризации постоянным магнитным полем. [46]
Процесс изменения деформаций напряженного тела во времени называется ползучестью. [47]
Графики изменения деформаций вдоль горизонтального диаметра диска показаны на фиг. [48]
Следовательно, изменение деформации материала во времени у верхней пла стины можно определить непосредственно из реологического уравнения. Если же представляет интерес также и деформация в точках, удаленных от верхней пластины, то для ее определения необходимо решать уравнение движения жид кости. [49]
Характерные черты изменений деформации по времени обнаруживаются при рассмотрении простейших моделей, состоящих из комбинаций упругих ( пружины) и вязких ( поршни) элементов. Эта аналогия отнюдь не формальна, поскольку в реальных телах упругие элементы ( накапливающие энергию) представлены сетчатой структурой геля ( или студня) или макромолекулярной цепью, а вязкие ( рассеивающие энергию) - относительным смещением элементов структур или цепей. [50]
![]() |
Схема изменения суммарных. пластических деформаций в зависимости от числа полуциклов нагружения. [51] |
Исследование кинетики изменения деформаций особенно важно для мягкого режима нагружения, когда может иметь место и квазистатическое и усталостное разрушения; при жестком режиме нагружения, когда уровень деформации ограничивается, почти всегда имеет место усталостное разрушение. [52]
Подставив закон изменения деформаций по толщине слоя (1.30) в уравнение деформирования (1.25), получаем формулы для определения напряжений в слое k как. [53]
Характерные черты изменений деформации во времени обнаруживаются при рассмотрении простейших моделей, состоящих из комбинаций упругих ( пружины) и вязких ( поршни) элементов. [54]
Характерные черты изменений деформации по времени обнаруживаются при рассмотрении простейших моделей, состоящих из комбинаций упругих ( пружины) и вязких ( поршни) элементов. Эта аналогия отнюдь не формальна, поскольку в реальных телах упругие элементы ( накапливающие энергию) представлены сетчатой структурой геля ( или студня) или макромолекулярной цепью, а вязкие ( рассеивающие энергию) - относительным смещением элементов структур или цепей. [55]