Cтраница 2
Резко выраженный релаксационный характер диэлектрической поляризации отсутствует. Это объясняется наличием ближнего порядка в распределении ионов В и В в октаэдрических положениях решетки при отсутствии дальнего порядка. [17]
Учитывая релаксационный характер механич. Обычно постоянную скорость взаимного перемещения рабочих органов испытательной машины выбирают так, чтобы продолжительность испытания составляла 0 5 - 2 мин. Поскольку различные виды пластмасс сильно отличаются по максимально возможным деформациям, что особенно проявляется при растяжении, устанавливают несколько постоянных скоростей испытания, напр. [18]
Ее релаксационный характер проявляется, во-первых, в сдвиге фаз ( см. Тангенс угла механических потерь) между напряжением и высокоэластич. [19]
Учитывая релаксационный характер зависимости J003 - t для разных времен изотермической выдержки ( см. рис. 2), был использован предложенный Фишбахом [9] метод обработки экспериментальных данных по кинетике графитации. Кинетические кривые для различных температур графитации ( см. рис. 1) перестраиваются в полулогарифмическом масштабе ( рис. 6) и затем совмещаются друг с другом путем перемещения вдоль оси времени так, чтобы конец одной кривой совмещался с началом другой. При этом величины этих перемещений А1пт ( в масштабе натурального логарифма) линейно зависят от обратной температуры 1 / Т К и наклон этой прямой дает энергию активации процесса. [20]
Очевиден релаксационный характер процесса трения. Подтверждается точка зрения о двух видах взаимодействия сил при трении [675, 721]: адгезионное и деформационное. [21]
Учитывая релаксационный характер процессов перехода полимеров из одного физического состояния в другое в совершенно общем виде, известны несколько типов термомеханических кривых, характеризующих изменение свойств кристаллизующихся полимеров в процессе таких переходов. [22]
Учитывая релаксационный характер механических свойств полимерных материалов, необходимо достаточно строго соблюдать временной режим испытаний. [23]
Выражением релаксационного характера механических свойств полимеров являются такие широко известные факты как трудность достижения равновесного значения высокоэластической деформации, медленное увеличение деформации при постоянной нагрузке ( ползучесть), убывание напряжения со временем в деформированном образце ( релаксация напряжения), различие в напряжении при одной и той же величине деформации в случае нагру-жения и в случае разгружения ( механический гистерезис и связанные с ним тепловые потери), отставание при периодическом деформировании деформации от напряжения и, как следствие этого, существование так называемого тангенса угла механических потерь. [24]
С релаксационным характером высокой эластичности тесно связано явление гистерезиса. Опыт показывает, что кривые нагружения и разгружения не совпадают: при одних и тех же значениях напряжения величина деформации, развивающейся при возрастании напряжения, всегда меньше, чем при его убывании. На графике образуется так называемая петля гистерезиса. [25]
Это обусловливает релаксационный характер дальнейших процессов, вызывающих старение ПКС. [26]
Аналогичные явления релаксационного характера наблюдаются и в условиях более сложного нагружения. [27]
В силу релаксационного характера развитие высокоэластической деформации зависит от времени действия силы на полимер. При малом времени воздействия релаксационные процессы не успевают пройти, высокоэластические деформации не развиваются и полимер кажется твердым. И наоборот, если время воздействия силы на полимер достаточно велико, высокоэластическая деформация может развиваться до некоторого предела - полной высокоэластической деформации. [28]
Высокоэластическая деформация носит релаксационный характер. Это означает, что при приложении постоянного напряжения деформация развивается во времени, постепенно достигая равновесного значения. После снятия напряжения также происходит релаксация деформации, но уже в обратном направлении. [29]
Процессы ориентации имеют релаксационный характер, поэтому на них влияют скорости приложения сил, длительность их действия и другие физические и физико-химические факторы. Явления ориентации используются в технологических процессах производства высокопрочных волокон и пленок. [30]