Cтраница 3
Такая зависимость сопротивления а - от величины объемной деформации ег применима для волн нагрузки относительно низкой интенсивности, сравнимой с амплитудой упругого предвестника агу, а угловой коэффициент определяется скоростью распространения упругого ао и пластического D участков фронта волны. [31]
На тыльной поверхности плиты ( z h) наблюдается интерференция прямой и отраженной волн нагрузки. [32]
Все существующие феноменологические модели связи электрического сигнала на электродах короткозамкнутого конденсатора с диэлектрическим слоем при прохождении волны нагрузки с параметрами нагрузки предполагают поляризацию диэлектрика на фронте волны с изменением диэлектрической проницаемости и проводимости ( или без изменения последней) и связанную с поляризацией неравновесность состояния вещества за фронтом волны. [33]
Система из уравнений (4.11), (4.12) и волнового уравнения 2д2сгг / дл: 2 определяют распространение волны нагрузки. [34]
Приближенное выражение для величины сигнала может быть получено из интегрального рассмотрения общего сжатия диэлектрического слоя при прохождении волны нагрузки. [35]
Установим теперь физический смысл коэффициента пропорциональности v, входящего в определение координаты х v t, при распространении волны нагрузки. [36]
В момент времени tm I / a, которому соответствует значение от - ac ( ] l / a, волна нагрузки достигает сечения г - / конуса и отражается. Возникает отраженная волна нагрузки, распространяющаяся со скоростью а в обратном направлении. [37]
Для определения связи предела текучести и характерного времени релаксации проведена серия экспериментальных исследований зависимости амплитуды на фронте упругого предвестника от интенсивности волны нагрузки и пути ее движения. [39]
Для первого и второго периодов процесса распространения волн напряжений в плите построение тензора кинетических напряжений ( Т) в областях возмущений волн нагрузки, разгрузки и отраженных волн подробно рассмотрено в § 2 и 3 гл. [40]
Упруго-пластический характер поведения материала и связанная с этим двуволновая конфигурация фронта волны сохраняются и при распространении волны разгрузки [16, 346, 359, 421] по сжатому волной нагрузки материалу. Скорость фронта волны разгрузки выше гидродинамической и характеризует скорость звука в сжатом материале. [41]
В момент времени tOT, которому соответствует значение координаты 4т ( acq / a0) ( rz - / 1), волна нагрузки достигает внешней поверхности г г2 цилиндра и отражается. [42]
Первичной является область возмущений нагрузки ( рис. 92), ограниченная внутренней поверхностью г гх цилиндра и поверхностью г г, фронта волны нагрузки, распространяющейся со скоростью ай. [43]
В момент времени tK от в точке / С внешней поверхности конуса с координатами ( r, / z) происходит отражение волны нагрузки. [44]
Зависимость радиуса пластичности от пористости. I, 2 - соответственно для водо - и газонасыщенной сред.| Зависимость максимального радиуса полости от пористости. [45] |