Cтраница 1
Воздействие среды на тело сводится к силам, непрерывно распределенным по поверхности этого тела. Аэродинамические поверхностные силы могут быть охарактеризованы величинами нормального р и касательного т напряжений в каждой точке поверхности тела. [1]
ЛАЧХразомкнутого контура. [2] |
Воздействия среды на систему до сих пор представлялись как сигналы, преобразуемые операторами звеньев, моделирующих объект и другие элементы системы, или операторами системы в целом. Однако влияние среды на систему может быть также в виде изменения самих операторов преобразования. Отражение в моделях таких изменений приводит к нестационарным системам, представляемым, например, в форме дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. [3]
Воздействие среды может быть химическим ( напр. [4]
Воздействие среды ( газа, жидкости) на движущееся в ней тело состоит из ударов молекул. Однако, если, например, тело движется под действием некоторой силы FQ, можно выделить регулярную составляющую воздействия среды - силу сопротивления, обычно пропорциональную скорости тела. [5]
Воздействия среды на систему и системы на окружающую среду могут иметь самую различную природу. Они могут быть связаны с переносом вещества, энергии, информации или иметь какую-либо иную природу. [6]
Воздействие среды на тело сводится к силам, непрерывно распределенным по поверхности этого тела. [7]
Воздействие среды на резину оценивается степенью набухания, которая, как правило, непосредственно не отражает степени потери функционального назначения изделия. Последняя обычно связана с изменением механических свойств резин под влиянием среды и ее проницаемостью. Например, герметичная емкость для жидкости перестает выполнять свои функции, если под влиянием этой жидкости она разрушается или для изготовления емкости была выбрана резина со слишком большой проницаемостью. [8]
Изменение вида кривых ползучести для термопластов при увеличении механических напряжений от CTI до 05. [9] |
Воздействие сред, особенно жидких, значительно влияет на деформацию ползучести полимеров. В случаях, когда жидкая среда не вступает в химическое взаимодействие с полимером, ползучесть может вызываться пластифицирующим воздействием среды, ослабляющим межмолекулярное взаимодействие в полимере. [10]
Лэкальное воздействие среды на поверхность материала, сопрозэждаюдееся образованием макротрещин. Это воздействие приводит ко все более неравномерному распределению напряжений, их концентрации в вершинах трещин и катастрофическому разрушению. [11]
Воздействию среды образцы подвергают в сосуде, представляющем собой металлический цилиндр с герметично закрывающейся крышкой-и трубкой для установки термопары или те) И-мометра. На внутренней стенке сосуда имеются выступы для укладки стержней ( диаметром 1 0 мм) с образцами. V стержни так, чтобы прокол образца был выШе г-рабочего участка. Стержни укладываются ЧИ выступы сосуда таким образом, чтобы обрЭД - цы были полностью покрыты жидкостью иййй:: касались друг друга, стенок и дна. [12]
Эти важнейшие воздействия среды сопровождаются в ряде случаев и другими, реже встречающимися и менее ярко выраженными влияниями. [13]
Эффект воздействия среды является не только предметом изучения, но и применяется в приемах К. Использование стандартных методов и знание поведения конкретного материала в тех или иных условиях позволяют сравнивать эти условия. Соответственно, изучая поведение материалов, склонных к коррозионному разрушению, можно быстро оценивать степень агрессивности среды, а ускоряя разрушение ( без изменения его механизма) устойчивых материалов, из к-рых сделано оборудование, пытаться предсказать реальный период его эксплуатации. [14]
Сила воздействия среды на клапан складывается из двух сил. [15]