Cтраница 1
Исследования процессов деформаций и напряжений в подстилающей толще при надработке в шахтных условиях связано с существенными трудностями и сколько-нибудь полно не осуществлялось. Почти все известные в литературе шахтные исследования проводились в горных выработках надрабатываю-щего и нижних ( надрабатываемых) пластов, а лабораторные исследования-на плоских моделях. [1]
Исследования процессов деформации и разрушения сплавов TiC - NiTi вблизи температуры структурного перехода показали, что деформация никелида титана в процессе потери его решеткой сдвиговой устойчивости сопровождается значительными изменениями структурного состояния. [2]
Исследования процесса деформации материала у кончика усталостной трещины выполнены при монотонном растяжении пластины толщиной в несколько десятых долей миллиметра. Одновременно с этим имеет место небольшое пластическое затупление вершины трещины. Образование трещины по одной из наметившихся к разрушению полос скольжения происходит в результате потери устойчивости растягиваемого элемента внутри образованных полос скольжения за счет вращения его объема. [3]
Для исследования процессов деформации высокополимеров применяется или прибор Поляньи ( стр. [4]
Для исследования процессов многоосной деформации полимеров создан ряд оригинальных приборов и приспособлений. [5]
Современные методы исследования процесса деформации полимеров позволяют существенно расширить интервал температур и скоростей механического воздействия. Однако при очень низких температурах ( от - 195 до - 73 С) вынужденно-эластическая деформация проявляется едва заметно и развивается в полную силу лишь в интервале температур от - 73 до 77 С. При этом, как обычно, предел вынужденной эластичности при сжатии больше, чем при растяжении. [6]
Модернизированная установка ИМАШ-ЦКТИ позволила провести исследование процессов деформации и разрушения ряда высокожаропрочных сплавов на никелевой основе и получить данные об основных особенностях накопления повреждений в условиях работы этих материалов на термическую усталость. [7]
Аналогичный эффект был обнаружен при исследовании процесса деформации меди J90 ], что свидетельствует об общности физических процессов при различных видах внешнего энергетического воздействия на систему. Установлено также, что эффекты снижения микронапряжений, выхода дислокаций, разупрочнения тонкого поверхностного слоя усиливаются в результате трения модифицированного алюминиевого сплава по полимерному композиционному материалу на основе политетрафторэтилена Это объясняется тем, что продукты трибодеструкции политетрафторэтилена ( фторсодержащие радикалы) обладают свойствами поверхностно-активного вещества и усиливают поверхностное пластифицирование металла, улучшая условия трения и снижая износ-сопряженных поверхностей. [8]
Аналогичный эффект был обнаружен при исследовании процесса деформации меди [90], что свидетельствует об общности физических процессов при различных видах внешнего энергетического воздействия на систему. Установлено также, что эффекты снижения микронапряжений, выхода дислокаций, разупрочнения тонкого поверхностного слоя усиливаются в результате трения модифицированного алюминиевого сплава по полимерному композиционному материалу на основе политетрафторэтилена. Это объясняется тем, что продукты трибодеструкции политетрафторэтилена ( фторсодержащие радикалы) обладают свойствами поверхностно-активного вещества и усиливают поверхностное пластифицирование металла, улучшая условия трения и снижая износ сопряженных поверхностей. [9]
По разделу физико-химической механики, в котором рассматривается диспергирование твердых тел, проведены исследования процессов деформации и разрушения при механической обработке давлением, измельчением и резанием. [10]
Из изложенного следует, что для проверки прочности и определения деформаций растянутых и сжатых стержней при допускаемых нагрузках достаточно определить условные напряжения. Однако при исследовании процесса деформации стержней вплоть до разрушения и при изучении свойств материала использование условных напряжений совершенно неприемлемо. Диаграмма условных напряжений при сколько-нибудь значительных пластических деформациях отражает процесс неточно, а с момента начала сосредоточенной деформации ( образование шейки) вообще теряет смысл. [11]
![]() |
Внешний вид высокотемпературной установки ВМС-1.| Внешний вид высокотемпературной установки ВМД-1. [12] |
С 1957 г. в Ленинградском оптико-механическом объединении ( ЛОМО) проводятся опытные работы по созданию аппаратуры для высокотемпературной металлографии. В частности, на базе установки ИМАШ-5М была спроектирована и изготовлена установка типа УВТ-1 [3] для исследования процесса деформации металлов и сплавов при растяжении и нагреве от 20 до 1100 С в вакууме. При творческом содружестве ЛОМО и Института машиноведения в 1970 г. были изготовлены опытные образцы двух высокотемпературных установок: ВМД-1, предназначенной для изучения микростроения металлических материалов при нагреве и растяжении в вакууме или защитных газовых средах, и ВМС-1 для проведения аналогичных исследований без деформирования образца. [13]
Для исследования химического сопротивления полимерных материалов необходимо глубокое изучение закономерностей и механизмов протекающих процессов механическими, физическими, химическими, структурными и другими методами. Работоспособность пластмасс с различными механическими и реологическими свойствами для изготовления силовых конструкций, применяемых в химическом аппаратостроении, должна прогнозироваться либо по предельно допустимым напряжениям, либо по предельно допустимым деформациям. Для материалов на полимерной основе временная зависимость прочности и ползучести имеет ярко выраженный характер, что говорит в пользу кинетического подхода к исследованию процессов деформации и разрушения. [14]