Cтраница 1
![]() |
Микроскопические поверхностные трещины, возникающие при нагружении полиметилме-таирилата. о-0 - ось действия растягивающей нагрузки. Температура комнатная. [1] |
Микроскопические трещины появляются в образце через некоторое время после его нагружения, что свидетельствует о вторичном характере этого процесса. [2]
Микроскопические трещины в металлах при циклическом на-гружении возникают весьма быстро. [3]
Микроскопические трещины, возникающие в результате блокировки движения дислокаций, являются причиной различия теоретической и реальной прочностей твердого тела. Если кристаллическое тело подвергается действию растягивающих внешних сил, то внутренние усилия в межатомных связях около трещины во много раз превосходят средние усилия в связях деформированного кристалла. Разрушение перенапряженных связей должны способствовать флуктуации энергии тепловых колебаний атомов. [4]
![]() |
Микроскопические поверхностные трещины, возникающие при нагружении полпметилме-такрилата. а-а-ось действия растягивающей нагрузки. Температура комнатная. [5] |
Микроскопические трещины появляются в образце через некоторое время после его нагружения, что свидетельствует о вторичном характере этого процесса. [6]
![]() |
Вероятность исправной работы лампы в зависимости от температуры стеклянного баллона. [7] |
Любая микроскопическая трещина в баллоне уже является потенциальным источником отказа лампы, даже если в данный момент проникновения воздуха через нее нет. При малейшем изменении внешних условий ( температура, вибрация) микроскопические трещины приводят к выходу лампы из строя. У сверхминиатюрных ламп не рекомендуется сгибание выводов непосредственно у стекла, так как это ведет к его растрескиванию. [8]
Даже микроскопические трещины на эмали могут очень скоро вывести аппарат из строя. К неисправным дефектам эмали относятся сколы свыше 0 25 м2 и многочисленные трещины, заделать которые пломбированием невозможно. Незначительные трещины ( 4 мм) на эмали пломбируют золотыми, серебряными и танталовыми пломбами. [9]
Однако микроскопические трещины не всегда могут быть обнаружены даже и этими методами контроля. [10]
![]() |
Влияние температуры на ход нарастания средних размеров микроскопических поверхностных трещин со временем для нагруженного полиметилметакрилата. [11] |
Изучение микроскопических трещин в телах, заполняющее очень важный промежуток в рассмотрении перехода разрушения от его начальных стадий к макроразрушению, ставит много вопросов. Одним из них является вопрос об устройстве самих микротрещин в полимерах. Выяснилось, что устройство таких микротрещин является непростым и тесно связано со специфическим молекулярным строением полимеров. [12]
Рост микроскопической трещины швея осущеотыиЕьоя ннма механизмами [21]: хрушшй - путем раа-ьедвнешш аиошанс плоскостей в вершина трещины; благодаря а очечшы дефектам - погашение-вакансий иди испускания внедренных атомов; пластический-в результате корреляционного поглощения дислокаций разных скс-теы скольжения; квааихрупкий - за счет поглощения дислокационных микротрещин; вязкий - благодаря поглощению микроскопических пор. [13]
В поликристаллических металлах микроскопические трещины распространяются зигзагообразно от зерна к зерну. Поверхность разрушения образуется в результате развития трещин вдоль своего фронта и слияния близко расположенных трещин в одну магистральную трещину. [14]
При наклепе также уничтожаются микроскопические трещины, остающиеся после механической обработки поверхностей. Эти трещины, увеличиваясь под действием переменных нагрузок, могут быть причиной усталостного разрушения шеек и щек. [15]