Cтраница 1
Механические характеристики материала и конструкции, определенные при статическом нагружении, достаточно точно могут гарантировать функциональность изделия как при нагрузках, определяемых пределом текучести, прочности, так и при циклическом нагружении в сильно поврежденном состоянии. [1]
Механические характеристики материала при больших скоростях деформации, имеющих место при ударе, недостаточно изучены. Установлено, что для металлов упругие характеристики ( модуль упругости, коэффициент Пуассона) не зависят от скорости нагружения. Предел текучести увеличивается с увеличением скорости нагружения, приближаясь к пределу прочности. [2]
Механические характеристики материала и толщины всех колец, будем считать одинаковыми, причем материал полагаем упругим, изотропным и однородным. [3]
![]() |
Поперечное сече-ние окалины на тантале пос-ле 1 ч пребывания в кисло-роде при давлении 0 52 am и температуре 1093 К. ( X 100. [4] |
Механические характеристики материала у границы с окалиной меняются из-за растворимости газа. [5]
Механические характеристики материалов при повышенной температуре, определенные без учета временного фактора, могут служить критерием оценки их работоспособности лишь до определенного уровня температур. [6]
![]() |
Зависимость ударной вязкости ан ( по Изоду от температуры для стали 12Х18Н10Т ( 1. никеля ( 2. железа ( 3. меди ( 4. алюминия ( 5. магния ( 6. свинца ( 7.| Зависимость ударной вязкости ан ( по. [7] |
Механические характеристики материала, определенные при испытаниях образцов, нельзя считать константами, так как их величины связаны в определенной мере с условиями нагруже-ния, с формой и размерами образца. Только комплексная оценка и учет всех факторов могут позволить более полно оценить влияние холода на свойства конструкционных материалов. [8]
Механические характеристики материалов определяются при механических испытаниях, которые в зависимости от характера действия нагрузки во времени делятся на статические, динамические и повторно-переменные. [9]
Механические характеристики материала определяются путем испытания образцов при одноосном растяжении и одноосном скатии. Имеются также некоторые данные характеристик прочности материала в условиях чистого сдвига. [10]
Механические характеристики материала при больших скоростях деформации, имеющих место при ударе, недостаточно изучены. Установлено, что для металлов упругие характеристики ( модуль упругости, коэффициент Пуассона) не зависят от скорости нагружения. Предел текучести увеличивается с увеличением скорости нагружения, приближаясь к пределу прочности. Предел прочности мало изменяется в зависимости от скорости нагружения. [11]
Механические характеристики материала при больших скоростях деформации, имеющих место при ударе, недостаточно изучены. Установлено, что для металлов упругие характеристики ( модуль упругости, коэффициент Пуассона) не зависят от скорости нагружения. Предел текучести увеличивается с увеличением скорости нагружения, приближаясь к пределу прочности. Предел прочности мало изменяется в зависимости от скорости нагружения. [12]
Механические характеристики материала диафрагмы - изотропны. [13]
Механические характеристики материала диафрагмы - изотропны. [14]
![]() |
Схема взаимодействия двух деформируемых тел. [15] |