Возникновение - упругая сила - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах. Законы Мерфи (еще...)

Возникновение - упругая сила

Cтраница 1


Возникновение упругих сил при деформациях тел, существование сил поверхностного натяжения жидкостей являются прямым доказательством наличия сил взаимодействия между молекулами вещества в твердом и жидком состояниях. По современным представлениям, эти силы возникают за счет взаимодействия электрических зарядов, входящих в состав молекул.  [1]

2 Кривые растяжения стеклообразного полимера выше ( / и ниже ( 2 температуры хрупкости. [2]

Возникновение упругих сил при деформации обусловлено изменением внутренней энергии, как и при упругой деформации обычных твердых тел.  [3]

Возникновение упругой силы при деформации тел является следствием нарушения извне равновесного расположения элементов структуры ( в данном случае - под действием сжатия) системы. Процесс восстановления равновесного расположения, осуществляющийся благодаря тепловому движению структурных элементов в деформированном теле, оставляет сущность релаксации.  [4]

Считая характерным для жидкостей и твердых тел возникновение значительных упругих сил при небольших деформациях, мы должны установить различие между жидкими и твердыми телами. Мы отличаем твердые тела от жидких тем, что в твердых телах значительные упругие силы возникают как при небольших изменениях объема ( сжатие и растяжение), так и при небольших изменениях формы ( сдвиг), не сопровождающихся изменением объема. В жидкостях же такие сдвиги ( изменение формы) не сопровождаются возникновением упругих сил.  [5]

Считая характерным для жидкостей и твердых тел возникновение значительных упругих сил при небольших деформациях, мы должны установить различие между жидкими и твердыми телами. Мы отличаем твердые тела от жидких тем, что в твердых телах значительные упругие, силы возникают как при небольших изменениях объема ( сжатие и растяжение), так и при небольших изменениях формы ( сдвиг), не сопровождающихся изменением объема. В жидкостях же такие сдвиги ( изменение формы) не сопровождаются возникновением упругих сил.  [6]

Деформации ( например, сжатия или разряжения среды) ведут к возникновению упругих сил, которые стремятся элементы среды вернуть в первоначальное состояние равновесия - возникают упругие колебания среды.  [7]

Всестороннее сжатие тела приводит к уменьшению объема тела на ДУ и возникновению упругих сил, стремящихся вернуть телу первоначальный объем. Сжимаемостью ( ( 3) называется величина, численно равная относительному изменению объема тела ДУ / У при изменении действующего по нормали к поверхности напряжения ( р) на единицу.  [8]

Неравномерность распределения в кольцевых щелях ротора при эксцентричном его расположении является причиной возникновения упругих сил в уплотнениях, которые, в свою очередь, можно рассматривать как ряд промежуточных опор жидкостного трения. Естественно, что критическая частота вращения такого многоопорного вала будет значительно выше расчетной, полученной по схеме расчета вала на двух жестких опорах.  [9]

Взаимодействие наведенного тока / с силовыми линиями магнитного поля В приводит к возникновению упругих сил Т, направленных перпендикулярно плоскости рисунка. Это и требуется для возбуждения наклонных поперечных волн, поляризованных перпендикулярно плоскости преломления.  [10]

Всестороннее сжатие тела приводит к уменьшению объема тела на А К и возникновению упругих сил, стремящихся вернуть телу первоначальный объем. Сжимаемостью Р называется величина, численно равная относительному изменению объема тела AV / V при изменении действующего давления Ар на единицу.  [11]

Всестороннее сжатие тела приводит к уменьшению объема тела на Л У и к возникновению упругих сил, стремящихся вернуть телу первоначальный объем. Сжимаемостью Р называется относительное изменение объема тела ДУ / У при изменении давления Ар на 1 паскаль.  [12]

Таким образом, зависимость межатомных сил от расстояний между атомами позволяет нам объяснить как возникновение упругой силы, возвращающей атомы в положение равновесия после снятия внешней нагрузки, так и разрушение образца при слишком большом увеличении межатомных расстояний. Остается выяснить вопрос, как возникает пластическая деформация. Ясно, что если приложенная к образцу сила может только увеличивать межатомные расстояния ( как, например, при всестороннем растяжении), то пластическая деформация невозможна. Также невозможна пластическая деформация и при всестороннем сжатии, приводящем к уменьшению межатомных расстояний. Единственным механизмом возникновения пластической деформации является деформация сдвига, при которой происходит скольжение атомных плоскостей. Если нижнюю грань параллелепипеда закрепить, а к верхней приложить силу F, параллельную слоям, то слои будут скользить друг по другу, причем каждый из них сместится относительно нижележащего соседнего на одну и ту же величину.  [13]

Такие силы действуют в любом поперечном сечении растянутого или сжатого стержня. Таким образом, деформация стержня связана с возникновением упругих сил, с которыми каждая часть стержня действует на другую, с которой она граничит.  [14]

С помощью ЭМА-преобразователей удается возбудить наклонные поперечные волны горизонтальной поляризации, что трудно сделать другими способами. Взаимодействие наведенного тока с силовыми линиями магнитного поля В приводит к возникновению упругих сил, направленных перпендикулярно плоскости рисунка. Это и требуется для возбуждения наклонных поперечных волн, поляризованных перпендикулярно плоскости преломления.  [15]



Страницы:      1    2