Cтраница 1
![]() |
Линии равной микротвердости ( кгс / мм2 по сечению латунной гильзы ( Е. Бернхардт. [1] |
Изучение механических свойств в этих поверхностных слоях обычными методами, очевидно, затруднено, а иногда и вовсе невозможно. Между тем, измерение микротвердости позволяет получить количественные данные о свойствах материала вблизи поверхности и сделать ценные заключения о технологическом процессе и поведении материала в условиях эксплуатации. [2]
Изучение механических свойств этих сталей производилось на образцах следующих размеров: на разрыв - диаметром 10 мм, расчетная длина 100 мм; на изгиб - диаметром 10 мл и длиной 200 мм, на удар - стандартные 10X10X55 мм с надрезом по Менаже; на кручение - диаметром 15 мм и длиной 400 мм. [3]
Изучение механических свойств при испытаниях на растяжение тройных сплавов, легированных дополнительно никелем, хромом или медью, при комнатной температуре и при 400 проводили на машине РМ-500. [4]
Изучение механических свойств проводилось совместно с Над-горным. [5]
Изучение механических свойств и механических процессов, протекающих в мерзлых грунтах, должно производиться с учетом текучести их под нагрузкой: определяются ли прочностные свойства мерзлых грунтов или деформативные свойства, фактор времени всегда должен учитываться, так как он исключительно сильно влияет на все показатели механических свойств и механических процессов. [6]
Изучение механических свойств адсорбционных слоев оказалось плодотворным для определения их структуры и конформа-ционного состояния белков на границе раздела фаз. На границе раздела водный раствор / углеводород в результате адсорбции макромолекул белков или поверхностно-активных полимеров возникает межфазный слой, обладающий высокой структурной прочностью. [7]
![]() |
Образец аморфного сплава La - - Al - - Ni - n после испытания на растяжение при 473 К. [8] |
Изучение механических свойств некоторых АМС при воздействии облучения показало, что они, в отличие от кристаллических материалов, почти не изменяются при облучении, и АМС по сравнению с кристаллическими обладают превосходной стойкостью по отношению к нейтронному облучению. [9]
Изучение механических свойств студней дает ясную картину и образования, и распада. При температуре ниже области плавления все цепные молекулы соединены в структурную сетку. Деформация сетки определяется лишь деформацией цепных участков, практически не взаимодействующих между собой. Образование связей между молекулами приводит к выпадению всего набора больших периодов релаксации. Поэтому студни следуют закону Гука с широким интервалом скоростей. [10]
Изучение механических свойств гелей и студней показало, что при малых деформациях эти системы ведут себя как упругие твердые тела. При больших напряжениях, вызывающих разрушение структурной сетки, они текут как вязкие жидкости. Необходимо отметить, что студни высокой прочности под большим напряжением сдвига способны скорее разрушиться или деформироваться, чем обнаружить подлинное течение. [11]
Изучение механических свойств резины представляет не только практический, но и познавательно-теоретический интерес. [12]
![]() |
Релаксация напряжения ской деформации резины - основ-резины при постоянной деформа - л. [13] |
Изучение механических свойств РТИ дает широкую основу для создания учения о сопротивлении высокоэластических материалов и изделий из них и тем самым создает возможность для рациональных инженерных расчетов в области резиновых и резино-тек-стильных конструкций. [14]
Изучение механических свойств гелей и студней показало, что при малых деформациях эти системы ведут себя как упругие твердые тела. При больших напряжениях, вызывающих разрушение структурной сетки, они текут как вязкие жидкости. Необходимо отметить, что студни высокой прочности под большим напряжением сдвига способны скорее разрушиться или деформироваться, чем обнаружить подлинное течение. [15]