Время - действие - сила - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Время - действие - сила

Cтраница 2


Характер деформаций полимеров сильно зависит от времени действия силы. Например, каучук, который при обычно встречающемся времени действия силы является эластичным, при очень малом времени ведет себя как стеклообразное вещество, а при очень большом - как вязкотекучее.  [16]

Зависимость деформа-влиянием установившейся постоянной чии от времени действия силы, силы / деформация продолжает медленно возрастать со временем по кривой ВС С. Если в момент времени действие силы прекращается, то деформация сперва быстро спадает на величину CD, равную АВ, а затем спадает медленно по кривой DEE. Таким образом, после прекращения действия силы сохраняется остаточная деформация A D, спадающая лишь постепенно; тело медленно восстанавливает свою форму. Это явление называется упругим последействием.  [17]

Величина произведенной работы не зависит от времени действия силы.  [18]

Действительно, как показали опыты, если время действия силы на жидкость того же порядка, что и время оседлой жизни частиц, то струя жидкости обнаруживает способность к хрупкому разрушению.  [19]

Если на тело действует сила и во время действия силы возникает напряжение, которое исчезает сразу при снятии действия силы, то мы имеем дело с упругим телом.  [20]

Резонанс происходит по частоте о ц, время действия силы t 1 с. Наибольшие продольные перемещения при этой силе достигаются на концах стержня.  [21]

Если период релаксации мал по сравнению с временем действия силы, вызывающей деформацию, тело ведет себя как вязкая жидкость и течет.  [22]

23 Деформационная кривая кристаллизующегося при растяжении полимера. [ IMAGE ] п. Ю. Кривая растяжения кристаллического полимера ( орекр - напряжение рекристаллизации. [23]

Вид зависимостей напряжение - удлинение определяют температура и время действия силы. Так, при высокой скорости деформации и пониженных температурах в кристаллических полимерах не происходит рекристаллизации, а часто наблюдается их хрупкое разрушение. Это явление также связано с релаксационными процессами.  [24]

Закон Гука не учитывает зависимости деформации тел от времени действия сил, вызывающих его деформацию. В реальных твердых телах упругая деформация, соответствующая действующим силам, устанавливается не сразу, а через некоторый промежуток времени, различный для разных материалов. Это явление называется упругим последействием. У некоторых твердых тел эта остаточная деформация практически вообще не исчезает.  [25]

Кратковременная прочность определяется преимущественно механическим фактором, поскольку за время действия силы необратимые изменения структуры полимера вследствие протекания мсханохимически. На длительную прочность существенное влияние оказывает и химический фактор.  [26]

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.  [27]

Таким образом деформируемость полимеров определяется соотношением времени релаксации и времени действия силы.  [28]

S - путь действия силы в м; t - время действия силы в сек.  [29]

30 Зависимость деформации полимеров от времени при различных температурах ( Ti Т2 Т3 Т4 Tt.| Зависимость деформации полимеров от температуры для различных времен деформации ( TJ tz t3. [30]



Страницы:      1    2    3    4