Упругость - металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Законы Мерфи (еще...)

Упругость - металл

Cтраница 2


Во-первых, это несовершенная упругость металла, благодаря чему имеют место ( так же, как и для аморфных твердых тел) гистерезисные явления. До тех пор пока длина упругой волны значительно больше, чем размеры отдельных зерен, составляющих поликристалл, этот механизм поглощения является основным.  [16]

Ок - модули упругости металла и оксида; Име и Мок - коэффициенты Пуассона; AT1 - изменение температуры; / гок - - толщина океида; hm - половина толщины металлической пластины.  [17]

При определении модуля упругости металлов ( сплавов) весьма большую точность дает радиотехнический метод. Он заключается в возбуждении в цилиндрическом образце ( диаметр которого значительно меньше длины) собственных продольных колебаний и в измерении их частоты.  [18]

19 Схема упругого последействия. [19]

К важным проявлениям неполной упругости металлов относится упругое последействие. Оно свидетельствует о том, что не вся обратимая деформация металла является чисто упругой.  [20]

Самозаклинивание основано именно на упругости металла, а поэтому происходящие при этом явления лежат в пределах упругости, обеспечивая, таким образом, неизменность профиля резьбы, связанную с невозможностью возникновения остающихся ( пластических) деформаций.  [21]

Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов: Справочник.  [22]

Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов: Справочник.  [23]

Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов.  [24]

Одним из известных проявлений неполной упругости металлов является эффект Баушингера. Он заключается в том, что при повторном нагружении пластически сла-бодеформирова-нного образца в обратном направлении его сопротивление малым пластическим деформациям снижается.  [25]

При понижении температуры t модуль упругости металлов Е увеличивается, при этом уменьшается прогиб и увеличивается жесткость К упругого элемента.  [26]

Пуассона; Е - модуль упругости металла трубы; р - давление в трубе.  [27]

Здесь Ев, Ек - модули упругости металла втулок и кожуха; FB - площадь поперечного сечения тела втулки; FKl, FK2, FK3 - площади поперечного сечения тела соответственно части кожуха между выточками у резьб, расточки кожуха за резьбой, по наружному диаметру резьбы кожуха; ( 3 3 - коэффициент запаса по нераскрытию стыков; / в - длина набора втулок ( см. рис. 10.15); / к ] - длина необработанной части кожуха, / Ki / K-2 /; a, b, t - длина резьбы, расточки за резьбой кожуха, отработанной части кожуха.  [28]

29 Графическое представление Понселе ( 1841 опытов Сэгюэн ( 1826, Борне ( 1834 и Ардвна ( 1835 по растяжению железной, латунной, стальной н свинцовой проволок ( по данным Ардана ( 1835. Это было первое графическое изображение количественной зависимости между напряжением и удлинением в механике твердого тела, а, - стальная проволока в состоянии поставки ( без какой-либо предварительной термической обработки, о, - отожженная иеза-каленная стальная проволока, а, - отожженная нагревом до голубого каления стальная проволока, а, - отпущенная после доведения до красного каления неотожжепная проволока, f - твердая неотожжениая железная проволока, / - твердая неотожженная латунная проволока. е - деформация, о - напряжение в кгс / мм2. [29]

Главным предметом изучения для экспериментаторов, интересовавшихся упругостью металлов в тридцатилетний период между исследованиями Дюло и Вертгейма, был вопрос о том, улавливается ли измерениями или нет влияние предварительной термической обработки, которой подвергаются твердые тела, на значения константы упругости и характеристику прочности. Кулон, как мы видели, в результате исследования стальных полос, подвергнутых различным термическим обработкам, обнаружил, что состояние материала, который при этом может получиться, изменяется от превосходно пружинящего до весьма мягкого, если он полностью отожжен.  [30]



Страницы:      1    2    3    4