Cтраница 3
![]() |
Характер деформирования пояса. [31] |
Что касается характера деформирования поясов, то во всех пяти испытаниях четко проявлялась изгибно-крутильная форма потери устойчивости. В качестве примера на рис. 4 - 4 приводятся фотографии пояса, по которой можно судить о наличии скручивания сечения. [32]
Из сравнения характера деформирования фундаментной плиты на подсыпке и на забивных железобетонных сваях в начальный период эксплуатации видно, что при основании, характеристики и напластования которого приведены в табл. 18, при полном загружении полезной нагрузкой меньшую осадку во времени имеет фундамент на подсыпке. [33]
Износ по характеру деформирования поверхностей трения подразделяют на износ при упругом контакте, упругопластическом контакте и при микрорезании. [34]
Большое влияние на характер деформирования и показатели механических свойств оказывает наличие примесей, входящих в кристаллическую решетку. Например, по данным Д.П. Григорьева, незначительная примесь Са в решетке галита ( NaCl) повышает предел текучести последнего в несколько раз. [35]
У разных материалов характер деформирования может значительно отличаться от приведенной на рис. 1.3 диаграммы деформирования стали Ст. Например, бетон с начала нагружения имеет криволинейную диаграмму работы на сжатие и почти не работает на растяжение. Железобетонные стержни благодаря наличию в них арматуры сравнительно хорошо работают на растяжение. [36]
![]() |
Схема и результаты испытания фундаментов и каналов из плоских плит в сочетании с грунтовой подушкой. [37] |
Указанные величины и характер деформирования основания допустимы для многих сооружений нефтяной и газовой промышленности ( административные, бытовые, здания вспомогательного назначения и др.), предельные деформации которых превосходят результаты натурных испытаний. [38]
![]() |
Деформационная кривая стеклообразного полимера. [39] |
Таким образом, характер деформирования полимерных пленок определяется соотношением молекулярного и надмолекулярного механизмов деформаций, проявляющихся в зависимости от условий механического воздействия и структуры полимера. [40]
Резко выраженная зависимость характера деформирования и разрушения термопластичных полимеров от условий нагружения приводит к тому, что показатели их деформационных свойств и прочности, определенные в строго заданных условиях, не могут быть использованы для прогнозирования поведения материала в других условиях нагружения. Однако показатели, определенные в стандартных условиях, такие как кратковременный модуль упругости, твердость, теплостойкость, предел текучести, разрушающее напряжение, деформация при разрушении, характеризующие прочность при низких скоростях нагружения, а также ударная вязкость и температура хрупкости, характеризующие прочность при высокоскоростных нагрузках, важны для сравнительной оценки различных материалов. [41]
В целях изучения характера деформирования рабочей единицы выделяем в процессе изменения ее состояния два основных этапа. [42]
При последующем увеличении давления характер деформирования сохраняется ( кривая В С), причем мгновенные и изохронные диаграммы деформирования в общем случае зависят от числа циклов и времени. [43]
Для этого необходимо выяснить характер деформирования единичной неровности и выявить условия перехода отдельной неровности в пластическое состояние. [44]
Последняя в зависимости от характера деформирования может изменить лишь направление и форму волокон макроструктуры. [45]