Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Свойство упругости

Примечание. Резинокордные элементы придают муфтам повышенные упругие и компенсирующие свойства. Упругие свойства характеризуются углом закручивания при номинальном значении момента (см. таблицу). Допускаемые угловые перекосы валов составляют 5...6°, а радиальное и осевое смещения — до 10 мм. Дополнительные силы и изгибающие моменты, появляющиеся при таких перекосах валов, малы, ими можно пренебречь при расчете валов и подшипников. В конструкции муфты предусмотрена возможность удаления оболочки без снятия ступиц.  [c.419]


КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  [c.459]

Основные свойства упругих элементов. Требования, предъявляемые к упругим элементами, зависят от их назначения, условий работы и точности механизмов. Однако упругие элементы разного назначения обладают рядом общих свойств. Точность работы механизмов во многом зависит от стабильности упругих характеристик пружин, достигаемой за счет использования высококачественных материалов при их изготовлении. Кроме того, упругие элементы приборов должны обладать достаточной прочностью и выносливостью, а в ряде случаев электропроводностью и устойчивостью к агрессивным средам.  [c.460]

Показателями основных свойств упругих элементов являются упругая характеристика, коэффициент жесткости, коэффициент чувствительности, упругое последействие и упругий гистерезис.  [c.460]

Назначение, классификация и основные свойства упругих элементов  [c.353]

Важнейшим выводом теории Максвелла явилось положение, согласно которому скорость распространения электромагнитного поля в вакууме равняется отношению электромагнитных и электростатических единиц силы тока второй, не менее важный вывод гласил, что показатель преломления электромагнитных волн равняется У ер, где е — диэлектрическая, ар — магнитная проницаемости среды. Таким образом, скорость распространения электромагнитной волны, в частности света, оказалась связанной с константами вещества, в котором распространяется свет. Эти константы первоначально вводились в уравнения Максвелла формально и имели чисто феноменологический характер. Напомним, что в механической (упругой) теории никакой связи между оптическими характеристиками среды (скорость света) и ее механическими свойствами (упругость, плотность) установлено не было. Известно, что для целого ряда газообразных и жидких диэлектриков соотношение Максвелла п = Уе х е (ибо р. близко к 1) выполняется достаточно хорошо  [c.539]

Согласно представлениям Френеля свет распространяется в особой среде, светоносном эфире, обладающем свойствами упругого твердого тела, крайне разреженного и проникающего во все обычные среды. Скорость световой волны определяется в основном свойствами эфира, но в вещественных средах молекулы изменяют свойства эфира, в них заключенного, и, таким образом, влияют на скорость распространения света. Развивая идею Френеля об учете влияния молекул вещества на частички эфира, Коши (1829—1835 гг.) пришел к формуле, выражающей зависимость показателя преломления от длины волны  [c.547]


Упругое тело, как известно, может быть моделировано совокупностью отдельных материальных точек, соединенных друг с другом пружинами. Предположим, что массы и пружины в некоторой системе отсчета находятся в равновесии. Если перейти к другой системе, движущейся относительно исходной поступательно, равномерно и прямолинейно, то, согласно принципу относительности, равновесие должно сохраниться. Для того чтобы понять, как при этом меняется сила, с которой пружины действуют на массы, предположим, что эти массы заряжены. Закон взаимодействия зарядов удовлетворяет высказанному выше требованию сила такого взаимодействия — четырехмерный вектор. Но, поскольку равновесие системы заряженных масс и пружин сохранилось, такому же требованию удовлетворяет и сила натяжения пружин она изменяется с переходом к новой системе отсчета так же, как и сила взаимодействия зарядов. Ясно, с другой стороны, что это поведение пружин не зависит от того, заряжены массы или нет, поэтому полученный результат характеризует трансформационные свойства упругих сил как таковых.  [c.472]

Выполненные в начале XIX в. впечатляющие исследования по интерференции, дифракции и поляризации света сделали волновую концепцию в оптике практически безраздельно господствующей. Однако при этом возникали серьезные сомнения по поводу свойств той среды, в которой распространяются световые волны,— свойств упругого эфира.  [c.28]

При разгрузке деформированного тела за счет потенциальной энергии деформации производится работа. Это свойство упругих тел широко используется в технике, в частности, в амортизирующих и предохранительных устройствах, для возврата движущихся деталей в исходное положение, в часовых механизмах и т. д. В такого рода устройствах широкое применение нашли пружины.  [c.238]

Естественно, что эта функция зависит от свойств упругой сплошной среды и, следовательно, она может быть выявлена на основании дан-сых соответствуюш,йх экспериментов.  [c.56]

Отметим одно важное свойство упругого потенциала. Рассмотрим элементарный параллелепипед со сторонами йх, (1у, г. Предположим, что к его граням приложены напряжения. .., Хху (см. рис. 11). Подсчитаем работу, производимую этими силами на перемещениях бп, би, бш. Рассмотрим одну из нормальных компонент напряжений, например Сх, тогда, отбрасывая величины высшего порядка малости, получаем  [c.220]

Продолжим изучение свойств упругого потенциала. Если обратить уравнения (3.15), то получим соотношения  [c.220]

Изложим ряд результатов [27], относящихся к дифференциальным свойствам упругих потенциалов. Пусть 8 Лк+ (а), плотность ф е С Р (0< p< a l,0 / ft-f-l). Тогда потенциал двойного слоя в замкнутой области D = D (J S  [c.556]

В гл. 5 рассматриваются некоторые общие свойства упругих и пластических стержневых систем. Существенно заметить, что вариационные принципы теории упругости, ассоциированный закон течения, свойство выпуклости поверхности нагружения для пластической системы доказываются здесь совершенно элементарно. Все эти теоремы будут сформулированы и доказаны впоследствии при более общих предположениях. Автору представляется по опыту его педагогической работы, что иллюстрация общих принципов на простейших примерах, где эти общие принципы совершенно очевидны, способствует лучшему их пониманию и усвоению. Гл. 6 посвящена теории колебаний, которая должна занять подобающее место как во втузовских, так и в университетских программах. Кроме собственно задач о колебаниях здесь излагается метод характеристик для решения задач о продольных волнах в стержнях. Этот метод настолько прост И ясен, что им можно пользоваться и его легко понять, не прослушав общего курса дифференциальных уравнений математи-  [c.12]

Термин упругое основание в применении к грунту довольно условен, ибо механические свойства грунта не тождественны со свойствами упругого тела в обычном смысле слова. Если поставить задачу о равновесии  [c.109]

ОБЩИЕ СВОЙСТВА УПРУГИХ И ПЛАСТИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 5.1. Упругие II пластические системы  [c.146]

Если тело не подчиняется свойствам упругости с самого начала приложения к нему внешних воздействий, то оно называется пластическим телом. Диаграмма деформирования пластического тела показана на рис. 101. Если же тело в начале загружения обладает упругими свойствами и лишь с некоторой стадии нагружения в нем появляются остаточные деформации, то такое тело называется упруго-пластическим. Диаграммы деформирования упруго-пластических тел изображены на рис. 102 и 103.  [c.258]


При малых деформациях свойства упругих твердых тел хорошо описываются законом Гука, который дает линейную связь между напряжениями Р,, и деформациями е у. В случае однородного изотропного твердого тела имеем  [c.33]

Почти все инженерные материалы обладают в какой-то мере свойством упругости. Если вызывающие деформацию внешние силы не превышают некоторого предела, то после снятия этих сил деформация исчезает. В этой книге всюду будет предполагаться, что тела, испытывающие действие внешних сил, являются идеально-упругими, т. е. они полностью восстанавливают свою первоначальную форму после снятия нагрузки.  [c.21]

При разгрузке тела за счет потенциальной энергии производится работа. Таким образом, упругое тело является аккумулятором энергии. Это свойство упругих тел широко используется, например, в заводных пружинах часовых механизмах  [c.49]

По устранении внешних сил атомы снова занимают в кристаллической решетке свое строго определенное положение, и геометрические размеры тела полностью восстанавливаются. Таким образом объясняется свойство упругости.  [c.73]

В общей постановке задачи мы можем принять, что в пределах справедливости закона Гука все упругие характеристики каждого крыла из различных систем геометрически подобных крыльев, эквивалентных по свойствам упругости, определяются значением характерного размера /, модуля Юнга Е и модуля, сдвига G.  [c.76]

Общие вопросы. Некоторые свойства упругих перемещений, деформаций и напряжений  [c.60]

Из свойств упругой линии известно, что  [c.148]

При разгрузке тела за счет потенциальной энергии производится работа. Таким образом, упругое тело является аккумулятором энергии. Это свойство упругих тел широко  [c.43]

Внешние силы, деформируя тело, совершают работу. Эта работа переходит в потенциальную энергию деформации. Если тело деформируется упруго, то эта энергия после снятия внешних сил полностью восстанавливается и может быть, в свою очередь, превращена в работу. Упругое тело, таким образом, может рассматриваться как аккумулятор энергии. Это свойство упругих тел широко используется в практике. Даже заводя ежедневно свои наручные часы, вы совершаете работу. Эта работа невелика и для вас необременительна, но энергии заведенной пружины достаточно для исправной работы часов на ближайшие сутки. И таких примеров аккумулирования энергии деформации можно привести очень много.  [c.70]

Однако большинство реальных конструкционных материалов, и в частности малоуглеродистая сталь, для которой построена эта диаграмма, обладают свойством упругости только в относительно узких пределах, пока напряжение не превосходит некоторого определенного  [c.136]

В состав механизма, имеет определенную геометрическую форму, но вследствие свойств упругости способно изменять свои размеры и искажать свою форму под действием приложенных к нему сил. Подвижное соединение двух тел осуществляется с зазорами, что затрудняет определение относительного расположения частей механизма  [c.11]

Однако эти свойства механизма отчетливо не выражены, так как изменения размеров и форм тел, составляющих механизм, оказываются незначительными незначительными являются и зазоры в сочленениях тел. Очень часто указанными свойствами упругости тел и зазорами в сочленениях пренебрегают, и тела, составляющие механизм, считают абсолютно жесткими, а зазоры отсутствующими.  [c.11]

Важным свойством упругой муфты является ее демпфирующая способность, которая характеризуется энергией, необратимо поглощаемой муфтой за один цикл (рис. 17.10) нагрузка (OAI) и разгрузка (1ВС). Kai известно, эта энергия измеряется площадью петли гистерезиса OAW . Энергия в муфтах расходуется на внутреннее и внеи)-нее трение при деформировании упругих элементов.  [c.307]

Кремнистые бронзы (табл. 28). При легировании меди кремнием (до 3,5 %) повышается прочность, а также пластичность. Никель и марганец улучшают механические и коррозионные свойства кремнистых бронз. Эти броызы легко обрабатываются давлением, резанием и свариваются. Благодаря высоким механическим свойствам, упругости и коррозионной стойкости, их применяют для изготовления пружин и пружинящих деталей приборов и радиоборудования, работающих при температурах до 250 °С, а также в агрег ивных средах (пресная, морская вода).  [c.353]

При разгрузке тела за счет потенциальной энергии производится работа. Таким образом, упругое тело является аккумулятором энергии. Это свойство упругих тел широко используется, например, в заводных пружинах часовых механизмов и в различных упругих амортизируюнтих элементах (рессоры, пружины, торсионные валы и др.).  [c.38]

В и б р о и 3 о л я т о р, или ам(5ртизатор, — элемент виброзащит-ной системы, наиболее существенная часть которого — упругий элемент. В результате внутреннего трения в упругом элементе происходит демпфирование колебаний. Кроме того, в ряде конструкций амортизаторов применяют специальные демпфирующие устройства для рассеяния энергии колебаний. Динамические характеристики амортизатора существенно зависят от его статических характеристик, причем и те и другие являются нелинейными. Нелинейность характеристик амортизатора определяется рядом причин нелинейными свойствами упругого элемента (например, резины), внутренним трением в упругом элементе, наличием конструктивных особенностей амортизатора типа ограничительных упоров, демпферов сухого трения, нелинейных пружин и т. д. На  [c.275]

Если за телом сохранено только свойство упругости, то соответствующий раздел МДТТ носит название теории упругости. Если к тому же существует линейная зависимость между напряжениями и деформацией, то раздел теории упругости называется линейной теорией упругости, в противном случае — нелинейной теорией упругости. Поведение тел с учетом упругих и пластических свойств материалов рассматривается в разделе МДТТ, называемом теорией пластично-  [c.41]


Однако поперечные упругие волны возможны только в твердом теле, поэтому зфтфу пришлось приписать свойства упругого твердого тела. Скорость распространения поперечных упругих волн в безграничном твердом теле определяется соотношением  [c.21]

Трудности, связанные с этим, состояли в том, что поперечные колебания и волны не могут иметь места в жидкостях и газах. Упругие же колебания в твердых телах еще не были исследованы к тому времени. Учение Френеля о поперечных световых волнах дало толчок к исследованию свойств упругих твердых тел. Применение полученггых знаний к оптике повело к ряду принципиальных затруднен1 й, связанных с несовместимостью механических законов колебаний упругой среды и наблюдае.мых на опыте законов оптических явлений. Эти затруднения были устранены только с появлением электромагнитной теории света. Однако для интересующего нас вопроса о поперечности световых волн механические теории света дали очень много, и плодотворность их для того времени стоит вне сомнения.  [c.372]

Взрывные способы возбуждения возмущений. Возмущения в деформируемом теле можно вызвать с помощью взрывчатых веществ (В. В.). Как известно, взрывчатым веществом называют вещество, способное под влиянием внешних воздействий (тепла, давления, механического удара) за короткий промежуток времени полностью или частично превращаться в другие, более устойчивые вещества (больщей частью газообразные). Процесс превращения одного вещества в другие называется взрывом, а образующиеся при этом газообразные вещества — продуктами взрыва. Взрывчатые вещества могут быть детонирующими (характеризуются высокой скоростью реакции и высоким давлением) и воспламеняющимися (характеризуются медленным сгоранием и более низким давлением). Больший интерес представляют детонирующие В. В., находящиеся, как правило, в твердом состоянии и обладающие свойствами упругости, вязкости и пластичности. Сравнительная оценка взрывчатых веществ проводится по фугасному и бризантному действиям. Фугасным действием называется способность В. В. производить разрушающее взрывное воздействие, оно зависит от скоростей расширяющихся газов в области взрыва. Бризантность является мерой дробящего воздействия В. В. Возбуждение взрыва во взрывчатом веществе вызывается каким-либо внешним воздействием и может быть реализовано в одной или нескольких точках с помощью различных детонаторов. Детонация — процесс химического превращения В. В., распространяющийся в виде детонационной волны с большой постоянной скоростью В, измеряемой в тыс. м/с и зависящей от ряда факторов [47, 38]. Процесс взрыва сопровождается высокими давлением и температурой, обладает энергией, освободившейся при химическом превращении В. В. и способной соверщить механическую работу при расширении продуктов взрыва со скоростью  [c.14]

Настоящая глава посвящена исследованию эффектов кратковременного возмущения большой интенсивности (взрыв и удар) в пространстве и полупространстве. Средой является материал, обладающий следующими свойствами упругостью, вязкоупругостью, упругоплас-тичностью и вязкоупругопластичностью. Рассматривается задача о внедрении тела в деформируемую среду и определяется напряжение в среде при внедрении, а также задача об ударе тела в преграду конечной толщины. Решения задач представлены в виде, позволяющем широко использовать при их реализации ЭВМ.  [c.86]

Обнаружена связь между симметрией кристалла и другими физическими свойствами упругими, тепловыми, электрическими, ак, симметрия модулей упругости, коэффициентов теплового расширения, тепло- и электропроводности определяется симметрией кристалла. Непосредственно связаны группы симметрии высоко- и низкосимметричных фаз при фазовых превращениях  [c.153]

Так, к концу XVIII и началу XIX веков были заложены основы сопротивления материалов и создана почва для теории упругости. Быстрое развитие техники ставило перед математикой огромное количество технических задач, что и привело к быстрому развитию теории. Одной из многих важных проблем была проблема исследования свойств упругих материалов. Решение этой проблемы давало возможность более глубоко и полно изучить внутренние силы и деформации, возникающие в упругом теле под действием внешних сил.  [c.5]

Свойства упругости, цластичности и ползучести и некоторые другие физические свойстна будут в дальнейшем рассмотрены более подробно.  [c.15]

Упругость, модуль упругости, пластичность, закон разгрузки и закон упрочнения. При проведении опытов с растяжением образцов выявляются общие свойства конструкционных материалов — свойства упругости и пластичности. На рис. 4.2 показаны типичные результаты опытов на растяжение. Если напряженио ст не превышает определенной величины — предела упругости Оу, то зависимость между напряжением а и деформацией е оказывается линейной  [c.71]


Смотреть страницы где упоминается термин Свойство упругости : [c.41]    [c.258]    [c.14]    [c.71]   
Машиностроение Энциклопедия Т I-3 Кн 2 (1995) -- [ c.17 ]



ПОИСК



153, 156, 157 —Схемы расчетные — Выбор 153 — Устойчивость фиктивные 155: — Равновесие — Уравнения 15-1 Свойства упругие 153 Устойчивость — Уравнения

235 — Цены повышенной твердости — Виды поставляемого полуфабриката 241 Коррозионная стойкость 238 — Коэффициент линейного расширения 240 Марки 237—238 — Механические свойства 239 — Модуль нормальной упругости 240 — Назначение 237—238 Технологические свойства 240 — Химический состав 238 — Цены

240 — Марки 238 — Модуль нормальной упругости 240 — Назначение238 Механические свойства 239 — Технологические свойства 240 — Химический состав

240 — Марки 238 — Модуль нормальной упругости 240 — Назначение238 Механические свойства 239 — Технологические свойства 240 — Химический состав поставляемого полуфабриката 241 Коррозионная стойкость 236 — Марки

241 — Упругие свойства 253, 254 — Физико-механические свойства 242, 258—269 Фрикцнонно-износные свойства

273 — Определение упругих характеристик 275—277 — Прочностные свойства 281 — Расчетные и экспериментальные значения упругих характеристик

312 - Исследования механических свойств 308 - Модель нелинейно-упруга

334 - Определение частот и форм 334337 - Свойства частот и форм при линейной упругой характеристике Законы затуханий 369 - Трение пропорционально и-й степени скорости 369 Частотно-независимое трение

600 °С — Виды поставляемого полуфабриката 281 — Длительная прочность 279 — Коэффициент линейного нормальной упругости 280 — Назначение 275 — Предел ползучести 279 Технологические свойства 281 — Химический состав 276 — Цены

600 °С — Виды поставляемого полуфабриката 281 — Длительная прочность 279 — Коэффициент линейного расширения 280 — Марки 275 — Модуль нормальной упругости 280 Механические свойства 277 — Модуль

Deformation человека, упругие свойства. Human tissue, elastic properties of. Menschliches

АНИЗОТРОПИЯ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПО КЕРНУ КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ (СГ

Авиационная фанера - Упругие свойства

Адгезия упругих свойств покрытия

Акустические свойства морских грунтов. Плотность и упругость суспензий. Особенности трехкомпонентных смесей. Коэффициент отражения от различшх типов грунтов

Алюминий Упругие свойства

Амортизационные пружины — Упругие свойства

Анизотропия магнитных свойств модуля упругости

Анизотропия упругих свойств

Анизотропия упругих свойств при ориентации

Анизотропия — Регулирование упругих свойств материалов

Анизотропность упругих свойств

Бесконечная периодическая система коллинеарных трещин равной длины на границе раздела двух пластин с различными упругими свойствами при изгибе

Бетон Упругие свойства

Вал с различными упругими свойствами в двух плоскостях изгиба

Вариационные методы и общие свойства упругих систем

Вариационные принципы и экстремальные свойства функционалов теории упругости при разрывных перемещениях, деформациях, напряжениях и функциях напряжений

Вешииков В. В., Гукасян А. А. Влияние упругих свойств механизмов пневматического робота на статическую точность позиционирования

Вид матриц и соотношений между Q и S для различных групп упругой симметрии Упругие свойства пород инфраструктуры ВЛП Упругие костанты пород инфраструктуры ВЛП Показатели анизотропии пород инфраструктуры ВЛП Плотность и показатели упругости образцов пород разреза СГ

Влияние Упругие свойства

Влияние высоких температур. Отклонение от упругих свойств

Влияние вязко-упругих свойств материала

Влияние пьезоэлектрического эффекта на упругие свойства кристаллов

Влияние упругих волн на физические свойства пород и процессы в геологической среде Влияние акустического воздействия на структуру порового пространства образцов горных пород

Влияние упругих свойств и прочности молекулярной связи резин на установление равновесной шероховатости металлической поверхности

Внутренняя наклонная трещина вблизи границы раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами при растяжении вдоль границы

Внутренняя наклонная трещина, выходящая на границу раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении вдоль границы

Внутренняя трещина с изломом на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами при растяжении вдоль границы

Внутренняя трещина с изломом на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами при сдвиге

Внутренняя трещина, параллельная границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении

Внутренняя трещина, параллельная границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при сдвиге

Внутренняя трещина, пересекающая под прямым углом границу раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении вдоль границы

Внутренняя трещина, пересекающая под прямым углом границу раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при сдвиге

Внутренняя трещина, перпендикулярная границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении вдоль границы

Вольфрам Упругие свойства

Восстановление упругих свойств пружин

Генкин, В. К. Гринкевич., Э. Н. Игнатьев. Исследование виброизолирующих свойств упругих опор подшипников скольжения

Гранит Упругие свойства

Групповые свойства уравнений теории упругости. . — Групповые свойства пространственных уравнений Ляме

Две дугообразные трещины на границе кругового включения в плоскости с другими упругими свойствами

Две параллельные трещины равной длины, одна из которых расположена на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, или зигзагообразная трещина, участок которой расположен на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении

Две полубесконечные коллинеарные трещины на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами под действием сосредоточенных растягивающей Р и сдвиговой Q сил на бесконечности

Демпфирующие свойства системы с гидротрансформатором при учете упругой податливости ее элементов

Диаметральная трещина, пересекающая круговое включение в плоскости с другими упругими свойствами, при растяжении

Динамика механизмов с переменной массой звеньУчет упругости звеньев и диссипативных свойств системы

Динамический предел текучести и упругие свойства металлов в ударных волнах

Дискообразная трещина на поверхности раздела двух полупространств с различными упругими свойствами при равномерном растяжении

Дискообразная трещина на поверхности раздела материалов с различными упругими свойствами под действием скручивающей ударной нагрузки

Дискообразная трещина на средней плоскости слоя, скрепленного с полупространствами из материала с другими упругими свойствами, под действием равномерных внутренних нормальных напряжений

Дискообразная трещина, соосная с цилиндрическим включением в пространстве с другими упругими свойствами, под действием равномерных внутренних нормальных напряжений

Дискообразная трещина, соосная с цилиндрическим включением в пространстве с другими упругими свойствами, при кручении

Дискретизация свойств инерционных упругих

Древесина, свойства упругости Elastic properties of wood. Elastisehe Eigenschaften

Древесина, свойства упругости Elastic properties of wood. Elastisehe Eigenschaften von Holz

Дугообразная трещина на границе кругового включения в плоскости с другими упругими свойствами при равномерном растяжении

Дугообразная трещина на границе кругового цилиндрического включения в пространстве с другими упругими свойствами при продольном сдвиге

Дугообразная трещина на границе эллиптического жесткого включения в плоскости с другими упругими свойствами при растяжении

Дюраль - Упругие свойства

Жаропрочные для работы при температуре 650850 °С — Виды поставляемого полуфабриката 296 — Длительная прочность 293—294 — Коэффициент линейного расширения 294 — Марки 289290 — Механические свойства 292 Модуль нормальной упругости 294 Назначение 289—290 — Предел прочности 293—294 — Твердость 293 Теплопроводность 294 — Технологические свойства 295 — Химический

Железо упругие свойства —, 116 предел упругости и текучести

Железохромоникелевые сплавы с заданными упругими свойствами Механические свойства и их зависимость от температуры

ЗВУКОВЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ Упругие свойства твёрдых тел

Закон Гука и константы упругих свойств

Запаздывание упругих свойств

ИЗМЕНЧИВОСТЬ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПОРОД ПО КЕРНУ УРАЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ (СГ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНЫХ И УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ДИСПЕРСНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ Структурные свойства композиционных материалов с дисперсными наполнителями

Изменение адгезии под действием электрических сил и упругих свойств лакокрасочных покрытий

Изменения физических свойств пород-коллекторов нефти и газа в процессе их упругой и неупругой деформации. при объемных напряженных состояниях

Изотропные Упругие свойства

Изотропные и анизотропные среды. Симметрия упругих свойств

Изучение упругих свойств горных пород

Исследование механических свойств стекловолокнистых материалов, при ударном нагружении. Определение модуля упругости материала импульсным акустическим методом

К оценке упругих и пластических свойств поверхностных слоев пластмасс (А. Д. Курицына, П. Г. Мейнстер)

Калорические свойства упруго деформир уемого стержня

Каучук Упругие свойства

Квазипродольные и квазипоперечные волны Влияние симметрии упругих свойств на распространение волн. Пример

Кладка гранитная - Упругие свойства

Кобальтохромоникелевые сплавы с заданными упругими свойствами

Конструкционные сплавы, сплавы с особыми тепловыми, упругими свойствами и полупроводниковые материалы

Контроль упругих свойств стеклопластика в конструкциях Г Теоретические основы контроля упругих характеристик

Контрольно-измерительные приборы Стандарты для проверки упругих свойств пружин

Концентрация Влияние вязко-упругих свойств материала

Коэффициент теплопроводности прецизионных сплавов с особо упругими свойствами

Краевая поперечная трещина в полуплоскости со слоистым включением в виде полосы из материала с другими упругими свойствами при растяжении вдоль границы

Краевая трещина на границе раздела двух пластин с различными упругими свойствами под действием сосредоточенных нормальных или сдвиговых сил в начале трещины

Краткие сведения о некоторых свойствах упругих тел

Кристалл упругие свойства

Лабораторная работа 16. Исследование упругих свойств гибкого вала

Лабораторная работа Л 17. Исследование упругих свойств сильфонов

Лабораторная работа М 15. Исследование упругих свойств пружин

Латунь холоднотянутая - Упругие свойства

Литое Упругие свойства

Материалы конструкционные — Допущения о свойствах 169 — Модули упругости и коэффициент Пуассон

Материалы с высокими упругими свойствами

Материалы с высокими упругими свойствами Г Рахштадт, Ж. П. Пастухова)

Материалы с особыми тепловыми свойствами коэффициентом модуля упругости

Медь холоднотянутая - Упругие свойства

Межатомные силы, металлические кристаллы и их упругие свойства

Методы определения упругих свойств

Методы расчета плотности и упругих свойств стекол

Механические и упругие свойства пластмасс

Механические свойства модули упругости

Микромеханика упругих свойств монослоя (И.Г.Радинъш)

Микромеханика упругих свойств пластика, армированного тканью - Диаграмма деформирования тканепластика 287, 288 - Расчетная модель пластика 283, 284 Упругие характеристики

Микромеханика упругих свойств пластика, армированного тканью Круклиныи)

Моментные функции упругих свойств композитов

Муфты Упругие свойства

НЕРЖАВЕЮЩИЕ Упругие свойства

Назначение упругих муфт и их динамические свойства

Назначение, классификация и основные свойства упругих элементов

Направления эквивалентных упругих свойств

Некоторые динамические свойства упругого слоя

Некоторые особенности взаимосвязи прочностных и упругих свойств

Некоторые свойства вязко-упругого тела

Некоторые свойства коэффициентов системы теории упругости

Некоторые свойства уравнений упругого равновесия при отсутствии массовых сил

Ниобий Упругие свойства

Ноиикои В. У. Коалой Г. В ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ ДИСПЕРЦО НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ

О дифференциальных свойствах потенциалов теории упругости

Общие вопросы. Некоторые свойства упругих перемещений, деформаций и напряжений

Общие сведения и основные свойства упругих чувствительных элементов

Общие свойства собственных частот и собственных форм упругих систем (В. В. Болотин)

Общие свойства спектров собственных колебаний линейно-упругих систем, обладающих поворотной симметрией Поворотная симметрия

Общие свойства упругих и пластических стержневых систем

Общие упруго-пластические свойства сдвигов в твердых телах

Определение Упругие свойства — Радиотехнические испытания

Определение трех нитей — Механические свойства 286 — Определение упругих характеристик

Осцилляции упругих свойств и скорости звука

Ось симметрии упругих свойств

Пагано. Роль эффективных модулей в исследовании упругих свойств слоистых композитов. Перевод В. М. Рябого

Панфилов, Ю. А. Самсаев, Ю. В. Трунаев. Упругие свойства высокоскоростных совмещенных опор ротора турбомашины и методы его балансировки

Периодическая система упругие свойства

Подвесы упругие — Основные требования к динамическим свойствам

Полирование фосфористая катаная - Упругие свойства

Полуэллиптическая трещина, отходящая от поверхности двух полупространств с различными упругими свойствами

Потенциальная энергия деформации, парнационпые методы расчета конструкций, общие свойства упругих систем

Прецизионные сплавы с особыми упругими свойствами

Применение методов измерения упругих и релаксационных свойств к изучению металлов

Применение пеньковые - Упругие свойства

Применение теории дислокаций к исследованию свойств металПредел упругости

Прогнозирование эффективных упругих свойств анизотропных композитов с квазипериодической структурой

Пространство с дискообразной эллиптической трещиной, центр которой совпадает с концом большей оси эллипсоидального включения из материала с другими упругими свойствами, при одноосном растяжении

Прочностные и. упругие свойства

Пружины Упругие свойства — Контроль — Приборы

Радиальная внутренняя трещина вблизи кругового включения в плоскости с другими упругими свойствами при одноосном или двухосном растяжении

Расчет характеристик разгона течения в канале без учета упругих свойств среды. Влияние на процесс разгона сил трения

Ремни кожаные - Упругие свойства

Розовский. Об одном свойстве степени специального оператора и его приложении к решению упруго-наследственных динамических задач

СЕРЫЙ Упругие свойства

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТРУКТУРЫ И УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ФРАКТАЛЬНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ Типологические свойства и процессы структу — рообразования в дисперсных системах

Свинец Упругие свойства

Свойства и характеристики материалов, применяемых для изготовления упругих чувствительных элементов

Свойства материалов при напряжениях, не превышающих предела упругости

Свойства простой упругой системы

Свойства системы упругие

Свойства тела упругие

Свойства упруго-вязкие

Свойства частотных характеристик СП с упругими деформациями в механической передаче

Свойство взаимности компонентов тензора коэффициентов упругости и компонентов тензора модулей упругости

Связь сейсмических свойств с упругими характеристиками горных пород

Сендецки. Упругие свойства композитов. Перевод Т. В. БорзоШепери. Вязкоупругое поведение композиционных материалов Перевод Т. В. Борзовой

Сплавы Упругие свойства

Сплавы прецизионные с заданными свойствами упругости

Сплавы с высокими упругими свойствам

Сплавы с заданными упругими свойствами дисперсионно-твердеющие

Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами

Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами Ю.П. Солнцев)

Сплавы с особыми упругими свойствам

Сплавы с особыми упругими свойствами (канд. техн. паук В. А. Сольц)

Сплавы, с заданными упругими свойствами

Стали и сплавы с особыми упругими свойствами

Стали я сплавы с заданными упругими свойствами

Сталь Упругие свойства

Сталь — Механическая прочность — Характеристика 132 — Модуль упругости свойства

Стеклопластики ориентированные Свойства упруго-вязкие

Схема свойств инерционных, упругих

Т-образная трещина на границе эллиптического (в плацилиндрического включения в пространстве с другими упругими свойствами при продольном сдвиге

ТАНТАЛОВЫЕ Упругие свойства

Твердые упруго-пластические свойства

Температура, влияние на упругие свойства

Трещина в виде двухзвениой ломаной, одно звено которой расположено на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при сдвиге

Трещина в виде двухзвенной ломаной, одно звено которой расположено на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении вдоль границы

Трещина в виде двухзвенной ломаной, одно звено которой расположено на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, при растяжении по нормали к границе

Трещина на границе раздела двух пластин с различными упругими свойствами под действием пары сосредоточенных моментов

Трещина на границе раздела двух пластин с различными упругими свойствами при изгибе

Трещина на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами под действием равных противоположно направленных сил на ее берегах

Трещина на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами при продольном сдвиге

Трещина на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами при растяжении и сдвиге

Трещина на поверхности раздела материалов с различными упругими свойствами под действием динамической нагрузки

Трещина, расположенная на диаметре кругового включения в плоскости с другими упругими свойствами, при растяжении

Три параллельные трещины равной длины, две из которых симметрично расположены относительно границы раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, а одна находится на границе, при растяжении

Три параллельные трещины равной длины, две из которых симметрично расположены относительно границы раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами, а одна находится на границе, при сдвиге

Удельное Упругие свойства

Упругие волны и диагностика свойств геологических сред Поле упругих волн в геологической среде

Упругие и вязкоупругие свойства материалов

Упругие и деформационные свойства пористых случайно — неоднородных композиционных материалов

Упругие и деформационные свойства случайно— неоднородных композиционных материалов

Упругие и релаксационные свойства

Упругие и релаксационные свойства и методы их измерения

Упругие колебания — Добротность свойства металлов

Упругие свойства

Упругие свойства

Упругие свойства газов. Закон Бойля—Мариотта

Упругие свойства дислокаций

Упругие свойства древесины

Упругие свойства древесины и древесных материаДиаграммы анизотропии характеристик упругости древесины и древесных материалов

Упругие свойства жидкости

Упругие свойства и неполная упругость металлов

Упругие свойства и разрушение композитов сложного строения

Упругие свойства композита, армированного непрерывными волокнами

Упругие свойства композиционных материалов

Упругие свойства мелкослоистых сред

Упругие свойства напряжение

Упругие свойства пород ВЛП

Упругие свойства порошковых композитов

Упругие свойства различных стекол

Упругие свойства смектиков

Упругие свойства стеклопластиков

Упругие свойства стекол

Упругие свойства строительных и изоляционных материа- j лов, грунтов, а также виброизоляторов и свай

Упругие свойства твердых тел

Упругие свойства твердых тел. Закон Гука

Упругие свойства химических элементов

Упругие свойства эластомеров

Упругие характеристики свойства

Упругие, ди- и пьезоэлектрические свойства кристаллов

Упругие, пьезоэлектрические и сегнетоэлектрические свойства

Упруго-вязкие свойства связующего

Упруго-пластические свойства

Упруго-пластические свойства твердых топлив

Учет упругих свойств грунта и расчетные схемы

Физические свойства композитов. Упругие и прочностные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРУГИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПРИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ ДАВЛЕНИЕМ

Характеристики упругих свойств звеньев и механизмов

Характеристики упругих свойств и анизотропии пород протерозойского и архейского возрастов

Характерные особенности процесса формирования упруго —прочностных свойств твердого тела при консолидации смеси порошков

Целлулоид Упругие свойства

Центральная круговая трещина в сферическом включении, расположенном в пространстве с другими упругими свойствами, под действием равномерных внутренних нормальных напряжений

Центральная поперечная трещина в полосе, скрепленной с двумя полуплоскостями из материала с другими упругими свойствами, под действием равномерного внутреннего давления

Центральная поперечная трещина в полосе, скрепленной с двумя полуплоскостями из материала с другими упругими свойствами, под действием равномерного сдвига на берегах

Центральная поперечная трещина в слое, скрепленном с двумя полупространствами из материала с другими упругими свойствами, при продольном сдвиге

Цинк катаный - Упругие свойства

Чугун Упругие свойства

Эвтектические композиционные материалы упругие свойства

Экспериментальное исследование динамических упругих свойств

Экстремальные свойства полных и частных функционалов теории упругости

Элементы симметрии упругих свойств анизотропных тел и их классификация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте