Cтраница 2
Упругое последействие проявляется в отставании части упругой деформации материала от напряжения. В результате упругого последействия, которое называют прямым при нагружении и обратным при разгрузке, показания прибора, определяемые упругим элементом, будут отклоняться от истинных значений при быстрой смене нагрузки. [16]
В пружинных манометрах давление измеряется величиной упругой деформации материала чувствительных элементов. [17]
![]() |
Зависимость Ig Q / Qa / ( Я, для различных систем, испытанных по режиму. [18] |
На участке /, связанном с упругими деформациями материала, наблюдается растрескивание образца, сопровождающееся непрерывным ростом количества проникающей жидкости. Участок / /, связанный с вынужденно-эластическими деформациями в образце и соответствующей ориентацией макромолекул в направлении действия внешней силы, характеризуется уменьшением скорости переноса жидкости через образец. Наконец, упругая деформация ориентированного образца ( участок / / /) приводит к дополнительному растрескиванию образца, что сопровождается ростом Q. [19]
Конструктивные формы и размеры заготовки должны предусматривать упругие деформации материала, которые, например, делают невозможным получение в местах перегибов угла 90 с жестким допуском в пределах 10 - 30 без дополнительной правки ( фиг. [20]
Для определения радиуса гибки детали необходимо учитывать упругие деформации материала. Поэтому радиус гибочного ролика должен быть меньше радиуса гибки, указанного в чертеже, на величину, равную разности между остаточным радиусом и радиусом гибки детали по чертежу. [21]
Суммарная деформация колец не должна превышать предел упругих деформаций материалов, из которых они изготовлены, что обеспечивает их многократное использование. [22]
![]() |
Схема испытания образцов на ударную вязкость.| Пределы текучести разных сталей при различных температурах.| Зависимость ударной вязкости от температуры. [23] |
Гука, является справедливым только в области упругих деформаций материала. [24]
Отклонения наружных размеров при вырубке являются следствием упругой деформации материала и распрямления первоначального прогиба, а также увеличения рабочих размеров матрицы в результате износа и перешлифовки. Поэтому в большинстве случаев технологические отклонения наружных размеров детали направлены в сторону увеличения размеров. По тем же причинам отклонения размеров отверстий направлены в сторону уменьшения размеров отверстия. Это должно учитываться при построении исполнительных размеров матриц и пуансонов. [25]
При проведении гибочных операций следует всегда учитывать тличие и упругих деформаций материала, благодаря которым форма [ зделия после гибки отличается от формы штампа. Изделие, как оворят, отпружинивает. Поэтому при проектировании и изго - овлении штампов для гибки следует учитывать величину пружине-шя материала. [26]
Это явление, свойственное многим материалам, связывает упругие деформации материала с электрическими полями. Преобразователь представляет собой плоскопараллельную пластину из пьезоэлектрического материала, надежно приклеенную к звукопроводу. Переменное напряжение, приложенное к пластине с помощью электродов ( зачерненных на рис. 1.1 а), вызывает вибрацию пластины и возбуждение акустических волн. Пьезо-эффект используют в разнообразных акустических устройствах. [27]
Конический штифт удерживается в соединении силами трения, создаваемыми упругими деформациями материала деталей при Заколачивании штифта. [28]
Конический штифт удерживается в соединении силами трения, создаваемыми упругими деформациями материала деталей при заколачивании штифта. [29]
При проведении гибочных операций необходимо всегда учитывать наличие и упругих деформаций материала, вследствие которых форма изделия после гибки отличается от формы штампа. Поэтому при проектировании и изготовлении штампов для гибки следует-учитывать величину пружинения материала. Для получения заданного угла и радиуса после гибки необходимо угол и радиус на штампе ( на пуансоне) уменьшать на величину пружинения. Опыты показали, что величина пружинения зависит от рода и толщины материала, формы детали, относительного радиуса гибки, угла гибки, а также от силы удара. [30]