Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анизотропность

Заметим, что принцип объективности поведения материала не связывается с требованием его изотропии анизотропные материалы также должны подчиняться этому принципу. Вообще говоря, принцип объективности поведения материала подразумевает требование изотропии пространства изменение наблюдателя (т. е. системы отсчета) не должно сказываться на поведении материала. Заметим также, что принцип объективности поведения материала является более сильным требованием, чем нейтральность к поворотам, поскольку нейтральность к выбору системы отсчета требуется также при неправильных (т. е. не сохраняющих левую или правую упорядоченность) поворотах [2].  [c.59]


Утверждение, что любая простая жидкость изотропна, представляет собой следствие принципа несуществования естественного состояния. Таким образом, теории анизотропных жидкостей, такие, например, как предложенная Эриксеном [2], не входят В рамки теории простой жидкости. Анизотропию можно определить только относительно некоторых предпочтительных направлений и, следовательно, в каком-то смысле относительно естественного состояния, имеющего особое физическое значение это находится в противоречии с принципом несуществования естественного состояния. Разумеется, возможны анизотропные материалы, обладающие текучестью, однако это только подчеркивает несовершенство введенного нами понятия текучести.  [c.132]

Анизотропность металлического кристалла  [c.189]

При разработке феноменологической модели используется теория ползучести с анизотропным упрочением [123, 251, 252, 369] (эта теория в отличие от теории упрочения [120, 157, 306] весьма точно описывает поведение материала при переменном направлении деформирования), разработанная с учетом случая деформирования материала в упругопластической области. При этом, как указывалось выше, под пластической деформацией понимается деформация, включающая как деформацию ползучести, так и мгновенную пластическую деформацию. Таким образом, теорию ползучести с анизотропным упрочнением можно интерпретировать как теорию пластического течения, когда кривые деформирования материала зависят от интенсивности скоростей пластических деформаций, и вместо вязкоупругой задачи рассматривать упругопластическую.  [c.14]

Итак, решение задачи на шаге нагружения сводится к решению системы линейных уравнений с последующей корректировкой матрицы [Л ] и вектора (вектор корректируется в случае решения задачи с анизотропным упрочнением) на каждой итерации до тех пор, пока не будут удовлетворены условия текучести.  [c.23]

В данной главе были рассмотрены методы и алгоритмы решения МКЭ упругопластических и упруговязкопластических неизотермических задач для случаев различного вида нагружения— квазистатического (длительного, кратковременного, циклического) и динамического. Решение упругопластических задач базируется на теории течения, а упруговязкопластических — на теории ползучести с изотропным и анизотропным упрочением. Показано, что решение упруговязкопластической задачи, учитывающее как установившуюся, так и неустановившуюся стадии ползучести, можно свести к решению упругопластической задачи, где поверхность текучести зависит от скорости неупругой деформации.  [c.48]


Холоднокатаная анизотропная (текстурованная) листовая сталь содержит 2,8—3,8 % Si (марки 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3404, 3405 и 3406). Эта сталь относится к ферритному классу сталей, не испытывающих а у-превра-щение.  [c.309]

Анизотропность можно устранить, если всем монокристаллам данного элемента с помощью соответствующей обработки придать единую ориентацию.  [c.15]

Стали с 12% Сг повышенной твердости, имеющие в структуре свободный феррит (3-феррит), склонны к снижению ударной вязкости (ударная вязкость, зависящая от анизотропности ферритной составляющей, колеблется в значительных пределах).  [c.265]

В некоторых случаях предположение об изотропии неприемлемо. Например, к анизотропным материалам относятся древесина, свойства которой вдоль и поперек волокон существенно различны, армированные материалы и т. п.  [c.12]

Древесина, являющаяся анизотропным материалом, при сжатии, как и при растяжении, обладает различной прочностью в зависимости от направления сжимающей силы по отношению к направлению волокон. На рис. 113 изображены диаграммы сжатия двух кубиков из древесины одной породы. Кривая 1 иллюстрирует сжатие кубика вдоль волокон, а кривая 2 — поперек волокон.  [c.102]

Прокатка делает сталь анизотропной. Прокатанная сталь имеет характерную структуру, у которой зерна, вытянутые в направлении прокатки, образуют своего рода волокна. Механические свойства стали в направлении прокатки существенно отличаются от таковых в направлении, перпендикулярном к ней. Образцы, вырезанные таким образом, что их ось совпадает с направлением прокатки, оказываются более прочными, чем те из них, ось которых перпендикулярна к направлению прокатки.  [c.112]

В заключение рассмотрим пример расчета врубки, используемой для соединения деревянных элементов конструкций. Древесина анизотропна, т. е. ее механические характеристики зависят от направления силовых воздействий относительно ориентации продольных волокон . Вследствие этого допускаемые напряжения для различных направлений действия сил приходится принимать разными (табл. 13).  [c.207]

В такой форме задача полностью совпадает с задачей (5.20), (5.6)..., ..(5.9) теплообмена в канале с пористой изотропной вставкой теплопроводностью X = Х ,. Единственное отличие их состоит в том, что вместо величин Ре в эти формулы входят величины ] = A,Pei =РеЛ. Следовательно, с учетом этих изменений можно использовать все результаты (5.22). ..(5.28) и для рещения задачи с анизотропной матрицей. Эффект  [c.106]

Основной интерес представляет величина отношения a ja, характеризующая изменение интенсивности теплообмена при замене однородной пористой вставки теплопроводностью на анизотропную теплопроводность X y,-Xz при одинаковых прочих условиях  [c.107]

Условия применимости формует Герца — незначительные размеры (для полоски — ее ширина) площадки контакта по сравнению с радиусами кривизны поверхностей в зоне контакта контактирующие поверхности идеальные, абсолютно гладкие и сухие, а силы трения отсутствуют материалы тел анизотропны деформации только упругие.  [c.142]

Ф и г. 5.18. Сравнение расчетных величин Q для изотропного и анизотропного рассеяния сферическими частицами при указанных значениях т отражательная способность обеих стенок равна 0,1 [504].  [c.246]

На фиг. 5.18 и 5.19 представлены параметры М, N я Q, вычисленные в приближении четвертого порядка (и = 4) при заданной отражательной способности граничных стенок. При малых значениях То и а влияние анизотропного рассеяния достаточно хорошо описывается изотропным приближением. Кроме того, даже при То = оо множество частиц углерода еще не представляет собой абсолютно черного тела. В работе [503] приведены подробные данные по этому вопросу.  [c.246]

Материалы, свойства которых в разных направлениях различны, называются анизотропными.  [c.9]

Волокнистые материалы (например, дерево), являющиеся весьма неоднородными и анизотропными, обладают, по опытным данным, весьма малым сопротивлением сдвигу (скалыванию) вдоль волокон. Например, для сосны при сдвиге вдоль волокон принимают х а = 0Аа аа .  [c.89]

Анизотропия, см. материал анизотропный  [c.356]

Необходимые толщину и пористость покрытий микротвэла можно рассчитать на основе предложенной Скоттом и Прадо-сом математической модели [15]. При известных прочностных характеристиках плотного запирающего силового слоя можно определить зависимость допустимой глубины выгорания ядер-ного топлива от толщины покрытия, пористости сердечника и буферного слоя с учетом анизотропного расширения и усадки покрытия, происходящих под действием потока быстрых нейтронов и термического отжига.  [c.15]


Теплопроводность изотропного графита при облучении при T Mnepaitype выше 600° С на 30—40% ниже, чем теплопроводность без облучения, коэффициент линейного расширения в результате облучения интегральным потоком нейтронов 4-1021 нейтр./см2 при температуре выше 1000°С сначала увеличивается примерно на 20%, а потом уменьшается на 30—75% начального значения. Физико-механические характеристики прессованных сортов графита под влиянием облучения меняются больше, чем изотропных сортов. Изменения происходят в направлениях вдоль и поперек оси прессования или выдавливания, причем эти изменения по осям довольно различи , что практически исключает возможность использования анизотропных сортов графита в виде крупноразмерных блоков в качестве конструкционного материала активной зоны реактора В ГР с призматическими твэлами [6]. Этот факт является весьма важным доказательством преимущества варианта реактора ВГР с шаровыми твэлами, поскольку твэлы при достижении интегрального потока (5—7)-10 нейтр./см и глубине выгорания топлива 10—15 /о выводятся из активной зоны, графитовые же блоки отражателя находятся в зоне существенно меньших температур и потоков нейтронов.  [c.29]

Свойства отдельно взятого кристалла (монокристалла) по. данному направлению отличаются от свойств в другом направлении (рис. 16) и, естественно, зависят от того, сколько атомов нстречается в этом направлении. Различие свойств в зависимости от направления испытания носит название анизотропии. Все кристаллы анизотропны. Анизотропия — особенность любого кристалла, характерная для кристаллического строения.  [c.35]

И 3 соответственно расчет по теории с анизотропным и изоторпным упрочнением (Г = 900 С)  [c.36]

На рис. 1.6 для сравнения представлены кривые ползучести при статическам и ступенчатом нагружениях, рассчитанные по различным теориям ползучести. Из рисунка видно, что лучшее описание процесса ползучести при нестационарном нагружении дает теория анизотропного упрочнения. В случае циклического нагружения материала, работающего при высоких температурах, теория изотропного упрочнения (обычно именуемая просто теорией упрочнения) будет давать заниженные значения накопленной деформации ползучести (при расчете по теории упрочнения использовали зависимость Sf = где и гпс — эмпирические константы).  [c.37]

Де и, как следствие, о невлиянии Отах на долговечность материала. Вместе с тем в условиях ОНС Отах может значительно отличаться от величины, получаемой в эксперименте, и, следовательно, оказывать значительное влияние на долговечность. Как уже отмечалось, практически отсутствуют экспериментальные работы по специальному исследованию влияния максимальных напряжений в цикле на долговечность. В то же время существуют немногочисленные теоретические исследования, касающиеся затронутой проблемы. По нашему мнению, несомненный интерес здесь могут представлять работы В. В. Новожилова [164, 167]. Кратко изложим их суть. Предполагается, что решающая роль в накоплении необратимых повреждений принадлежит микронапряжениям. Последние возникают в силу неоднородности и анизотропности отдельных структурных составляющих поликристаллического материала. Постулируется, что скорость накопления повреждений D пропорциональна интенсивности микронапряжений р  [c.133]

На основании изложенной пространственно-временной схематизации процесса сварки были решены термодеформационные задачи по определению ОСН в типовых узлах, образованных стыковым (рис. 5.5,а < = 40 мм, Я = 300 мм), тавровым соединением (рис. 5.5,6 t = 4Q мм, 4 = 24 мм, /ii = 300 мм) и соединением подкрепления отверстия (штуцерным соединением) (рис. 5.5, в, табл. 5.1) [87]. При расчете принималось, что деформирование материала описывается идеально упругопластической диаграммой [Л=В = 0, Ф-=ат(7 ) = onst (см. раздел 1.1)]. Данное допущение связано с тем, что при сварочном нагреве эффекты изотропного и анизотропного упрочнения невелики, так как практически все формирование пластических деформаций, определяющих ОСН, происходит при высоких температурах.  [c.282]

Гуленко А- Г., Карзов Г. П., Марголин Б. 3. Решение вязкопласти-яеской неизотермической задачи с анизотропным упрочнением методом конечных элементов/УНадежность и механика разрушения судовых конструкций,—Горький ГПИ, 1990.—С. 95—101.  [c.367]

В магнитной термометрии широко применяются такие соли, как церий-магниевый нитрат (ЦМН), хромметиламмониевые квасцы (ХМК) и марганце-аммониевый сульфат (МАС). Первая из них, ЦМН, Се2Мдз(Ы0з)1224Н20, применяется при температурах ниже 4,2 К, так как чувствительность ее низка, а первое возбужденное состояние соответствует 38 К. ЦМН обладает гексагональной структурой и его магнитные свойства сильно анизотропны. Несмотря на это, величина Д очень мала, приблизительно 0,27 мК. Восприимчивость в направлении, параллельном гексагональной оси, хи много меньше, чем восприимчивость в перпендикулярном направлении х - Восприимчивость хх также мала, поскольку мал момент иона, 7=1/2, а также вследствие того, что ионы в кристаллической решетке расположены на относительно больших расстояниях. Последнее обстоятельство приводит к тому, что ЦМН достаточно точно подчиняется закону Кюри и является одной из причин широкого применения этой соли для термометрии ниже 1 К-  [c.126]

Превращение в твердом состоянии характеризуется также тем, что образование зародыша н<звой фазы в твердой анизотропной среде должно проходить с соблюдением правила структурного и размерного соответствия. Тогда зародыш новой фазы ориентирован так, что он сопряжен с исходной фазой но определенным кристаллографическим плоскостям, наиболее сходным по расположению атомов и по расстоянию между ними.  [c.103]

После такой обработки магнитные свойства сплавов становятся анизотропными, их магнитные характеристики (В,, (В//)тах) сильно 1103 )астают в направлении приложенного магнитного ноля (магнитная текстура). Термомагнитнон обработке подвергают сплавы, содержащие свыше 18 % Со. Кристаллическая текстура образуется в случае направленноп кристаллизации отливки магнита, при этом возникают столбчатые кристаллы, растущие в направлении [100], Это сильно повышает магнитные свойства, поскольку они зависят от кристаллографической ориентации ферромагнитных фаз.  [c.308]


В марке цифры означают первая — класс по структурному состоянию и виду прокатки вторая — содержание кремния, третья — группу по основной нормируемой характеристике. Вместе первые три цифры означают тип стали, четвертая — порядковый номер типа стали. Сталь подразделяют (ГОСТ 21427.0—75) а) по структурному состоянию и виду прокатки на классы 1. горячекатаная изотропная 2. холодноканатая изотропная 3. холоднокатаная анизотропная с ребровой текстурой б) по содержанию кремния на группы О — с содержанием кремния до 0,4 %  [c.309]

Магнитные свойства трансформаторной стали анизотропны. Магнитная проницаемость вдоль направления (111) в 30 раз меньше, чем в направлении (100). Текстурованная листовая сталь изготовляется с ребровой текстурой, когда ребро куба (100), т. е. направление легкого намагничивания, параллельно направлению прокатки, а плоскость 100j параллельна плоскости проката. Текстурованную ли-  [c.309]

В отличие от аморфных веществ (рис. 1.6, 6), являющихся изотропными (т. е. обладающими идентичными свойствами в результате одинаковой плотности упаковки атомов во всех плоскостях и направлениях), кристаллические вещества (в том числе металлы), объединяющие различно ориентированные монокристаллы, являются анизотропными (квазиизотропнымн) веществами (рис. 1.7).  [c.15]

При закрутке на входе по закону твердого тела турбулентность является существенно анизотропной наибольшее значение имеет радиальная составляющая, наименьшее — поперечная [37]. По длине трубы вследствие уменьшения интенсивности закрутки продольные и поперечные пульсации в периферийной области постепенно возрастают до 5—7%, а в приосевой уменьшаются до 6—10%. Радиальная составляющая 8 при затухании закрутки также уменьшается. Относительное значение ту] улентной энергии, равное отношению энергий пульсационного и осредненно-го движений, максимально в приосевой области и может достигать 0,04—0,06, что значительно больше, чем при осевом течении в трубах [197]. На рис. 3.11,5 приведены также данные, характеризующие радиальное распределение турбулентного напряжения трения Основной особенностью распределения является смена знака его абсолютного значения, что обусловлено наличием областей активного и пассивного воздействия центробежных массовых сил на структуру течения. По мере затухания закрутки касательные напряжения у стенки уменьшаются, а в приосевой области увеличиваются. Одновременно радиус нулевого значения смещается к оси.  [c.116]

По мере продвижения вдоль трубы под действием турбулентной вязкости окружной момент импульса снижается по экспоненциальной зависимости. Это приводит к уменьшению минимального радиуса распространения свободного вихря, к снижению радиуса разделения вихрей Гз и к росту давления в приосе-вой области. Возрастание давления в приосевой области по мере удаления от соплового ввода к дросселю вихревой трубы приводит к появлению осевого градиента давления в этой области, направленного от дросселя к сопловому вводу, т. е. к отверстию диафрагмы. Высокая степень анизотропной турбулентности, интенсивность которой в радиальном направлении значительно (примерно на порядок) превосходит интенсивность турбулентности вдоль оси [15, 18, 52, 62, 174, 191, 197, 244], обеспечивает энергомассоперенос, в процессе которого турбулентные моли, перемещаясь с одной радиальной позиции на другую, соверщают микрохолодильные циклы (рис. 4.5).  [c.169]

Гипотеза об однородности и изотропности. Материал предполагается однородным и изотропным, т. е. в любом объеме и в любом направлении свойства материала считаются одннаковыми. Хотя кристаллы, из которых состоят металлы, анизотропны, но их хаотическое расположение дает возможность считать макрообъемы металлов изотропными.  [c.12]

Хсх/ Хт = 0,08RePr Re = Gd l и-При этом засыпка вместе с протекающим сквозь нее потоком рассматривается как некоторая гомогенная среда с одинаковой температурой и эффективными коэффищ1ентами продольной ХсП = + Хсц и поперечной теплопроводности. Здесь X — эффективный коэффициент теплопроводности среды с неподвижным теплоносителем. Из приведенных выражений следует, что эффективная теплопроводность является анизотропной величиной, зависящей от направления скорости потока.  [c.36]

Температурное поле теплоносителя и проницаемого анизотропного материала при равенстве их температур T = t ъ плоском канале описьша-ется уравнением  [c.106]

В качестве введения в задачу о взаимодействии многофазной среды с телом oy и Тьен [742] расс.мотрели движение отдельной сферической твердой частицы вблизи стенки, обтекаемой турбулентным потоком жидкости. Теоретический анализ содержал основное уравнение движения, описывающее влияние стенки на двухфазный турбулентный поток, и решение уравнений, включающее лишь наиболее существенные процессы, которые протекают в стацпонарных условиях. Упрощенная физическая модель рассматрпвае.мых явлений представляла собой сферическую твердую частицу в полубесконечном турбулентном потоке жидкости, ограниченном бесконечно протяженной стенкой (фиг. 2.10). Размер частицы предполагался настолько малым в сравнении с раз-меро.м вихря пли микромасштабом турбулентности потока, что вклад различных пульсаций скорости был линеен. Описание характера движенп.ч потока строилось на основе данных по распределению интенсивностей и масштабов турбулентности [105, 418, 468]. Течение, особенно вблизи стенки, является анизотропным и неоднородным. Тем не менее в качестве основного ограничивающего допущения было принято представление о локальной изотропно-  [c.58]


Смотреть страницы где упоминается термин Анизотропность : [c.391]    [c.49]    [c.169]    [c.18]    [c.143]    [c.167]    [c.100]    [c.45]    [c.358]    [c.371]   
Механика сплошных сред (2000) -- [ c.14 ]

Краткий справочник прокатчика (1955) -- [ c.10 ]

Сопротивление материалов Издание 8 (1998) -- [ c.13 ]

Краткий курс сопротивления материалов с основами теории упругости (2001) -- [ c.8 ]



ПОИСК



105 существование-----, 105 форма преобразование-----, 112 ---в анизотропном теле, 172, 180 ----в кристаллах

154 — Уравнения упругости цилиндрические анизотропны

3 — Формулы для пластмасс слоистых анизотропных — Формулы

33, 149, 345—365 частные виды сечений узкое прямоугольное при-----. 359 комбинация — кручения н растяжения, 3t0 -----из анизотропного материала, 360 аналогия — с формой растянутой мембраны

34, 150, 346, 362 исследование смещения в —, 150, 349, 359 искажение удлинение упругой линии —, 379 из анизотропного материала

367, 368 — Несущая способность Определение анизотропные — Перемещения

АНИЗОТРОПНЫЕ И АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИНКИ И ОБОЛОЧКИ Анизотропные пластинки (А. С. Вольмир, И. Г. Кильдибеков)

Анализ линейный температурный охлаждения анизотропного кольца

Анализ распространения волн в анизотропных средах методом связанных мод

Ангстрем анизотропная среда

Анизотропия как следствие ориентированной трещиноватости, замещение флюида в трещиноватой среде, модели трещин, тензочувствительность пород, выявление и характеристика трещинных коллекторов (МАКРО)НЕОДНОРОДНЫЕ АНИЗОТРОПНЫЕ УПРУГИЕ ДИСКРЕТНЫЕ СРЕДЫ

Анизотропия материала. Критерии прочности анизотропных тел

Анизотропная дифракция

Анизотропная кома

Анизотропная круговая и эллиптическая пластинки. Решение первой граничной задачи

Анизотропная модель

Анизотропная решетка с заданной амплитудой зарядового распределения

Анизотропная решетка с заданной амплитудой электрического поля

Анизотропная самодифракция световых пучков и генераторы на ее основе

Анизотропная среда отражение и пропускани

Анизотропная среда с кручением

Анизотропная среда слоистая

Анизотропная среда, уравнение

Анизотропная среда, уравнение равновесия

Анизотропная теория пластичности

Анизотропная упругая среда

Анизотропная упругость

Анизотропная ферми-жидкость

Анизотропная ферми-жядко

Анизотропная хроматическая аберрация

Анизотропная цепочка Гейзенберга

Анизотропное (деполяризованное) рассеяние света

Анизотропное тело

Анизотропное тело пругие постоянные

Анизотропное тело пругие постоянные и модули--------, 116, 118. 174 распространение волн

Анизотропное тело — Симметрия 18—21 Теория упругости

Анизотропное трение

Анизотропное упругое тело

Анизотропное упругоползучее тело

Анизотропность криволинейная

Анизотропность механических свойств

Анизотропность упругих свойств

Анизотропность. Anisotropy. Anisotropi

Анизотропность. Anisotropy. Anisotropic

Анизотропные аберрации

Анизотропные дефлекторы

Анизотропные диски

Анизотропные жидкости

Анизотропные и неоднородные материалы

Анизотропные и подкрепленные пластинки

Анизотропные кристаллы

Анизотропные кристаллы преломление на поверхности

Анизотропные кристаллы распространение волн

Анизотропные материалы 413, анизотропных материалов упругая

Анизотропные материалы 413, анизотропных материалов упругая энергия 413, —— упругие постоянные

Анизотропные материалы, электромагнитная оптика

Анизотропные нековкие сплавы

Анизотропные оболочки вращения (С. А. Амбарцумян)

Анизотропные пресскомпозиции

Анизотропные системы

Анизотропные структуры

Анизотропные тела. Теория плоской задачи

Анизотропные упругие среды Волны Гуляева - Блюштейна

Анизотропные фазовые голограммы в ФРК

Анизотропные фазы

Анизотропные цилиндрические оболочки (А. С. Амбарцумян)

Анизотропный астигматизм

Анизотропный материал изгиб и растяжение балки из — —, 174, 360 кручение призмы из---------, 339 радиальная деформация трубы и сферы

Анизотропный случай (extension anisotrope)

Анизотропный цилиндр при осесимметричной нагрузке

Артемов М. А. К теории пластичности анизотропных материалов

Баскаков В. А., Бестужева Н.П. Особенности распространения гармонических волн в анизотропной среде Коссера с кубической симметрией

Безмоментная теория анизотропных оболочек нулевой кривизны

Безмоментная теория однослойных анизотропных оболочек вращения

Бесконечная анизотропная пластинка, нагреваемая источниками тепла

Брэгговская дифракция в анизотропной среде

Вариант критерия длительной прочности анизотропных стеклопластиков

Вариационная теорема термоупругости для анизотропных Теорема взаимности для анизотропных тел

Вариационные принципы теории упругих тонких неоднородных анизотропных оболочек переменной толщины Вводные замечания

Вариационные принципы теории упругости для неоднородных анизотропных тел Вводные замечания

Введение в анизотропную дисперсию

Весьма пологие анизотропные оболочки большого прогиба

Весьма пологие анизотропные слоистые оболочки большого прогиба

Взаимодействие излучения с анизотропными молекулами при температурном равновесии Модель для описания в НЛО геометрических свойств распространения света

Взаимодействие скважин в неоднородно проницаемом п анизотропном пластах

Винт двухлопастный на анизотропной опоре

Влияние Кривые распределения в анизотропном

Влияние анизотропных вращений на Влияние затрудненных вращений на разностные тангенсы

Волна в анизотропной среде

Волна в анизотропной среде восстановление

Волна в анизотропной среде поперечность

Волна в анизотропной среде электромагнитная

Волновая поверхность в анизотропной среде

Волны анизотропные

Волны анизотропные Лява 279 — Рассеяние

Волны анизотропные Релея 279 — Скорость распространения

Волны анизотропные Стоунли 279 — Типы

Волны анизотропные в пластинах с разделяющимися

Волны анизотропные гармонические 277 — Длина

Волны анизотропные изгибные

Волны анизотропные изгибным и плоским напряженными

Волны анизотропные краевые

Волны анизотропные состояниями

Волны анизотропные ударные

Волны анизотропные ускорений

Волны в изотропном теле, 31, 310 — в анизотропном’ теле, 31, 311 —, вызванные переменными внешними силами

Вынужденные колебания анизотропных пластинок

Вязкопластическое течение анизотропной полосы, ослабленной пологими выточками

Глава VI. Поперечные колебания анизотропных слоистых пластин

Грунт анизотропный

Групповая скорость в анизотропной среде

Групповая скорость света в среде анизотропной

Детали из Особенности при анизотропных материалах (реактопластах)

Деформации анизотропных материалов

Деформации анизотропных тел

Деформации анизотропных тел статические

Деформационная теория термопластичности изотропных и анизотропных материалов (Г.Н.Кувыркин, Темис)

Динамическая устойчивость анизотропной замкнутой круговой цилиндрической оболочки . 3. Несколько слов об учете поперечных сдвигов при рассмотрении задач динамической устойчивости

Динамическая устойчивость анизотропных пластинок

Динамическая устойчивость анизотропных цилиндрических оболочек

Динамические контактные задачи для анизотропных тел Ватулъян

Диски анизотропные — Влияние начальных термонапряжений 431 — Методы повышения объемной энергоемкости 432—434 — Оценка энергоемкости 426, 427 — Удельные энергоемкости

Диски анизотропные — Влияние начальных термонапряжений 431 — Методы повышения объемной энергоемкости 432—434 — Оценка энергоемкости 426, 427 — Удельные энергоемкости в равнонапряженном диске

Диски анизотропные — Влияние начальных термонапряжений 431 — Методы повышения объемной энергоемкости 432—434 — Оценка энергоемкости 426, 427 — Удельные энергоемкости задачи

Дисторсия анизотропная

Дифракционная эффективность анизотропных фазовых голограмм в двупреломлякяцих ФРК

Дифракционная эффективность анизотропных фазовых голограмм в кубических ФРК

Дифракция света на объемных анизотропных фазовых решетках в ФРК

Дифференциальное уравнение изгиба анизотропных прямоугольных пластин

Дифференциальное уравнение теплопроводности для анизотропных твердых тел

Диэлектрик анизотропный

Диэлектрическая проницаемость анизотропной среды

Диэлектрический тензор анизотропной среды

Дмитриев, Н.М. Дмитриев, В.В. Кадет (М о с к в а). Обобщенный закон Дарси и структура фазовых и относительных фазовых проницаемостей для двухфазной фильтрации в анизотропных перистых средах

Друянов Б., Роман И. О приспособляемости упругопластических анизотропно поврежденных тел к циклическим нагрузкам

Жесткость защемления пластинки анизотропной

Зависимость деформаций анизотропного стеклопластика от времени

Задача внутренняя первая для анизотропного упругого

Закон Гука для анизотропных тел

Закон Гука для. анизотропных твердых тел

Закон Гука обобщенный для анизотропного

Закон Фурье для анизотропных

Закон упругости для анизотропных сред

Закон упругости для нелинейно-анизотропного материаНелинейно-упругий ортотропный материал

Законы упругости и ползучести анизотропных стеклопла- ч стиков

Звуковые волны в поглощающих и анизотропных средах

Изгиб анизотропной пластинки

Изгиб анизотропных пластин

Изгиб круглых пластин с кольцевой волокнистой армировИзгиб круглых пластин с радиальной волокнистой армировОбщие соотношения и дифференциальные уравнения несимметричного изгиба круглых анизотропных пластин

Изгиб однородной прямолинейно-анизотропной консоли поперечной силой

Изгиб прямоугольной анизотропной пластинки

Изменение теплопроводности и вектор теплового потока в анизотропных твердых телах

Изотропные и анизотропные материалы

Изотропные и анизотропные среды. Симметрия упругих свойств

Изотропные и анизотропные тела

Изучение анизотропности горных пород

Индикатриса отражения анизотропное рассеяние второго порядка

Индикатриса отражения линейно анизотропное рассеяние

К вопросу о реализуемости неголономной связи силами анизотропного вязкого трения

К устойчивости анизотропной круговой цилиндрической оболочки

Классификация анизотропных сред (кристаллов)

Классическая теория анизотропной слоистой оболочки, составленной из нечетного числа слоев, симметрично расположенных относительно срединной поверхности

Классическая теория анизотропных круговых цилиндрических оболочек

Классическая теория оболочек, собранных из произвольного числа анизотропных слоев

Классическая теория пологих анизотропных оболочек

Колосова—Мусхелишвили анизотропная

Константы упругости анизотропных твердых тел. Elastic constants of anisotropic

Константы упругости анизотропных твердых тел. Elastic constants of anisotropic of. — —, Messung der

Константы упругости анизотропных твердых тел. Elastic constants of anisotropic solids. Elastische Konst an ten von anisotropen Festkorpern

Константы упругости анизотропных твердых тел. Elastic constants of anisotropic volume. — — und Atom volumen

Корреляции элементов фильтрационных полей в анизотропных средах

Корреляционное приближение эффективной проводимости анизотропного поля

Коэффициент асимметрии циклов взаимного влияния пластмасс слоистых анизотропных — Формулы

Коэффициент запаса прочности Пуассона анизотропных пластмасс

Коэффициент критической силы Пуассона для пластмасс анизотропных — Формулы

Краевой эффект в анизотропных оболочках. Длинные оболочки вращения

Краткий обзор теорий прочности анизотропных материалов

Критерии прочности анизотропных материалов

Критерий и пластичности анизотропных

Круговые анизотропные цилиндрические оболочки

Кручение анизотропного тела

Кручение анизотропных брусьев

Кручение анизотропных стержней

Кручение анизотропных тел, имеющих плоскость упругой симметрии

Кручение история вопроса, 32 задача сечением, 139 —сферы, 2о4 — изотропной призмы, 328—331 — анизотропной призмы, 339 — призм и цилиндров со специальной формой сечения, 331- 336 напряжете

Кручение криволинейно-анизотропного конуса

Кручение круглых стержней из анизотропно упрочняющегося материала

Лента стальная магнитомягкая электротехническая холоднокатаная анизотропная — Виды поставляемого полуфабриката

Лента стальная электротехническая холоднокатаная анизотропная

Линеаризованные уравнения теории анизотропного идеального жесткопластического тела

Линейная оптика распространение волн в анизотропных средах

Литые сплавы для постоянных магнито анизотропные

Магнит анизотропный

Максимова Л. А. О сжатии плиты из идеально-пластического анизотропного материала

Математическая формулировка задачи теплопроводности для неоднородного анизотропного тела произвольной формы

Материал анизотропный

Материал анизотропный 45 — Условие пластичности

Материал анизотропный таблицы

Материали анизотропные

Материалы анизотропные конструкционные — Механические

Материалы анизотропные метастабильные — Свойства

Материалы анизотропные полимерные — Деформирование

Материалы анизотропные разупрочняющиеся

Материалы анизотропные стабильные

Материалы анизотропные упрочняющиеся

Материалы анизотропные — Свойства

Материалы анизотропные — Свойства свойства

Материальные константы анизотропного упругого тела

Матрицы Джонса. Виды оптических анизотропных элементов

Матюкевич, А. В. Рамейко. Метод исследования анизотропного магнитоуиругого эффекта в ферромагнитных изделиях

Метод адаптации анизотропный

Метод моделирования среды с анизотропными включениями

Метод рамки. Метод двух рамок. Метод разнесенных рамок Измерения с самолета (аэроэлектроразведка). Метод совмещенных рамок. Течение тока в анизотропной среде

Метод растяжения анизотропной полос

Миронов Б. Г. К теории анизотропной идеально-пластической среды

Миронов Б. Г. О растяжении плиты и бруса из идеально пластического анизотропного материала

Модели скоростного разреза, расчет времен, коэффициенты отражения, миграция, изображение рассеивающих объектов, кратные волны СПЛОШНЫЕ УПРУГИЕ АНИЗОТРОПНЫЕ СРЕДЫ

Модель Гейзенберга анизотропная

Модельное уравнение акустических волн в анизотропной среде Трехмерный ионно-звуковой солитон в магнитном поле

Модули упругости анизотропных материалов

Модуль объемный — Формулы упругости пластмасс слоистых анизотропных — Формулы

Модуляция рассеянного света вследствие вибрации анизотропных молекул

Модуляция рассеянного света вследствие поворотной диффузии анизотропных молекул

Молекулы полностью анизотропные

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ОБОБЩЕННОМУ БИГАРМОНИЧЕСКОМУ УРАВНЕНИЮ Плоская статическая задача теории упругости для анизотропных тел, обладающих плоскостью упругой симметрии

Назначение холоднокатаная анизотропная тонколистовая — Виды поставляемого

Напряженио-деформироваиное состояние анизотропных оболочек

Напряжения и усилие при вытяжке полых деталей из анизотропного листового металла

Напряженно-деформированное состояние анизотропных пластинок

Начальное разрушение ортотропных пластин с отверстиями прн нагружении в плоскости Основные соотношения плоской теории упругости анизотропных тел

Некоторые анизотропные упругие материалы

Некоторые вопросы статической устойчивости анизотропных оболочек

Некоторые вопросы устойчивости анизотропной слоистой оболочки, обтекаемой сверхзвуковым потоком газа

Некоторые задачи анизотропных оболочек, подверженных Действию динамически приложенных нагрузок

Некоторые задачи динамики анизотропных пологих оболочек, находящихся в переменном температурном поле

Некоторые задачи колебаний и устойчивости анизотропных слоистых оболочек

Некоторые закономерности трехмерных голограмм, записанных в анизотропных средах

Нелинейно-анизотропные оболочки

Несовершенные скважины в анизотропных песчаниках

Нестационарные поля потенциалов тепло- и массопереноеа в анизотропных телах

Нормальные моды распространения среда анизотропная

О диссипативной функции в теории анизотропных пластических сред

О кручении анизотропно упрочняющихся призматических стержней при линеаризированном законе пластического течения

О решении уравнения переноса излучения для плоского слоя при анизотропном рассеянии

О свойствах соотношений закона анизотропного упрочнения пластического материала

О связи между напряжениями и деформациями в анизотропных телах главные направления анизотропии

О функциях нагружения анизотропно упрочняющегося пластического материала

ОДНОРОДНЫЕ АНИЗОТРОПНЫЕ УПРУГИЕ ДИСКРЕТНЫЕ СРЕДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА СИММЕТРИИ И КОНСТАНТ УПРУГОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД

ОПТИКА АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД Основы кристаллооптики

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБОБЩЕННОЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ И ИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ Обобщенная термоупругость однородных тел

Об одном асимптотическом методе в контактных задачах для анизотропных тел. Л. И. Маневич

Об учете действующего поля в анизотропной среде

Обобщение теории с анизотропным упрочнением Хажинский)

Обобщения на случай анизотропных тел

Обобщенная плоская деформация однородного прямолинейно-анизотропного тела

Обобщенный закон Гука для изотропного и анизотропного тела

Оболочка анизотропная пологая

Оболочки анизотропные 25 Ч— безмоментные

Оболочки анизотропные Устойчивость подкрепленные — Устойчивость

Оболочки анизотропные Устойчивость при конические — Устойчивость под

Оболочки анизотропные Устойчивость при сферические — Устойчивость под

Оболочки анизотропные Ч большого прогиба

Оболочки анизотропные Ч нулевой гауссовой кривизн

Оболочки анизотропные эллипсоидальные — Устойчивость под внешним давление

Оболочки анизотропные — Устойчивость действием внешнего давления

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых внешним давлен нем 509,510 — Устойчивость под действием сжимающей

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых действием внешнего давления

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых под внешним давлением 513, 514 Устойчивость при действии осевых

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой граничные

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой и перемещения 154, 155 — Напряжения 158 — Слои — Коэффициенты упругости 156, 157 Теория 152—158 — Толщина

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой моментами 182, 183 — Условия

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой при нагрузке равномерно распределенной

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой приведенная относительная

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой распределенной 181, 183—186 Расчет при нагрузке сцлами

Оболочки вращения анизотропные длинные178 — Расчет 179,180 Расчет при нагрузке равномерно

Оболочки вращения анизотропные конические -— Перемещения и силы внутренние 163, 164 — Расчет

Оболочки вращения анизотропные многослойные 152 — Деформации

Оболочки конические — Напряжения анизотропные — Перемещения

Оболочки цилиндрические анизотропные круговые консольные — Перемещения ¦ силы внутренние

Оболочки цилиндрические анизотропные круговые многослойные—Напряжения 193, 194 — Теория техническая

Оболочки цилиндрические анизотропные круговые — Перемещения я силы

Оболочки цилиндрические анизотропные многослойные— Теория

Оболочки цилиндрические анизотропные однослойные — Деформации

Оболочки цилиндрические анизотропные — Расчет при нагрузке равномерно распределеавой

Оболочки цилиндрические анизотропные — Расчет при нагрузке равномерно распределеавой внутренние

Обратная задача теории упругости для анизотропной среды

Общие выражения для функций напряжений в однородном прямолинейно-анизотропном теле

Общие закономерности распространения электромагнитных воли в анизотропных средах

Общие уравнения теории упругости анизотропного тела

Одиоскоростиое уравнение переноса с анизотропным рассеянием

Однородное анизотропное тело

Описание анизотропных сред

Определение вязкости разрушени в анизотропных материала

Оптически анизотропные среды

Оптически анизотропные среды - Распространение света

Оптические свойства анизотропной среды . 144. Поверхность волны (лучевая) и поверхность нормалей

Осесимметрично нагруженные анизотропные оболочки вращения со слоями переменной толщины

Осесимметричные поперечные колебания круглой пластинft Глава VII. Безмоментная теория анизотропных слоистых оболоft чек

Осесимметричные свободные колебания анизотропной круговой цилиндрической оболочки

Осесимметричные цилиндрические и сферические вязкоупругие волны в изотропных и анизотропных вязкоупругих средах

Основные положения обобщенной технической теории прочности анизотропных материалов

Основные соотношения и дифференциальные уравнения анизотропной цилиндрической оболочки

Основные соотношения и уравнения термоупругости анизотропных тел

Основные уравнения и соотношения теории анизотропных слоистых оболочек со слоями переменной толщины

Основные уравнения различных теорий анизотропных оболочек

Основные уравнения технической теории анизотропных пластин и оболочек

Основные энергетические уравнения для анизотропного тела

Особенности деформации анизотропных сред

Особенности длительной прочности анизотропных материалов

Особенности распространения света в анизотропных средах

Особенности тензометрии на анизотропных материалах

Особенности требований к критериям прочности анизотропных материалов

Отражение от анизотропных сред

Оценка прочности анизотропных пластинок

Оценка эффективной емкости анизотропного трещиноватого пласта по данным о стационарной фильтрации

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ И ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ

Пагано. Точные модули анизотропных слоистых композитов Перевод В. М. Рябого

Перепад норового давления в анизотропном грунте

Перпендикулярная к границе раздела трещина в изотропной полуплоскости, скрепленной с анизотропной полуплоскостью

Пластинка анизотропная

Пластинка полубесконечная анизотропная

Пластинки анизотропные — Расчетные

Пластинки анизотропные — Расчетные жесткие круглые

Пластинки анизотропные — Расчетные жесткие прямоугольные — Изгибающий момент максимальный

Пластинки анизотропные — Расчетные формулы

Пластинки анизотропные — Теори

Пластинки анизотропные — Теори гофрированные 147 — Характеристики

Пластинки анизотропные — Теори круглые — Расчет при давлении

Пластинки анизотропные — Теори прямоугольные — Расчет при нагрузке равномерно распределенной

Пластинки анизотропные — Теори равномерном

Пластинки анизотропные — Теори эллиптические — Расчет при нагрузке равномерно распределенной

Пластинки круглые Ребра анизотропные — Расчет

Пластинки эллиптические анизотропные — Расчет при нагрузке равномерно распределенной

Пластическая деформация анизотропных сред

Пластические деформации и несущая способность анизотропной металлической цилиндрической оболочки

Пластический изгиб анизотропного листового металла

Пластмассы Влияние анизотропности

Плоская статическая задача теории упругости анизотропного тела

Плоские волны в анизотропной среде

Плоские волны в анизотропной среде поглощающей среде

Плоские волны в анизотропной среде пьезоэлектрике

Плоские задачи о запрессованных деталях. Анизотропная эллиптическая пластинка с вложенной или впаянной упругой шайбой

Плоские монохроматические волны в анизотропной среде Одноосные кристаллы

Плоский анизотропный источник в бесконечной среде

Плоское напряженное состояние анизотропного тела. Случай совпадения главных осей деформации с осями координат

Поверхности прочности для анизотропных металлов при плоских напряженных состояниях

Поверхности текучести для анизотропных оболочек

Поверхностная волна акустическа в анизотропном теле

Поверхностные волны в анизотропных упругих телах

Показатель преломления в среде анизотропной

Полосы бесконечные анизотропные расчет при нагрузке сосредоточенной

Полосы бесконечные анизотропные расчет при нагрузке сосредоточенной внутренние

Полосы бесконечные анизотропные расчет при нагрузке сосредоточенной силой

Полосы бесконечные анизотропные сферические анизотропные однослойные — Перемещения и силы

Поляризационные характеристики анизотропных резонаторов Некоторые методы описания состояния поляризации

Поляризуемость сферическая и полностью анизотропная

Полярные координаты объемное расширение и вращение в---------68 компоненты деформации в---------, 68 уравнение равновесия деформация анизотропной сферы

Постановка задачи о поперечных колебаниях анизотропных g- слоистых пластин

Построение Гюйгенса для анизотропных сред

Потенциал упругий анизотропной среды

Поток энергии в анизотропной среде

Предельное состояние армированных пластин при изгибе Основные уравнения изгиба анизотропных пластин

Представление анизотропной поврежденности тензором поврежденности второго ранга

Преломление на границе анизотропной среды Построение Гюйгенсв

Преобразователь для определения упругих постоянных анизотропных сред

Приближенное решение смешанной задачи для анизотропного тела

Приложение.) Функция Грина и типы поляризации поля в поглощающей анизотропной среде

Примеры построения алгоритмов расчета пологих анизотропных оболочек вариационно-разностным методом

Присоединенные массы и анизотропное трение

Приток жидкости в скважину в анизотропном пласте. Интерференция скважин

Прогнозирование эффективных упругих свойств анизотропных композитов с квазипериодической структурой

Продольный удар вращающейся анизотропной полубесконечной круговой цилиндрической оболочки о жесткую стенку

Процедуры определения налряженно-деформнрованного состояния многослойных анизотропных оболочек вращения сложной формы

Процессы кристаллизации металлов и сплавов. Анизотропность

Прочность анизотропных материалов

РАЗВИТИЕ ТРЕЩИН В АНИЗОТРОПНЫХ ВЯЗКО-УПРУГИХ ТЕЛАХ Уравнение контура трещины в вязко-упругой ортотропной пластине

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В ИЗОТРОПНЫХ И АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ

Равновесие анизотропной консоли под действием изгибающей нагрузки простейшего вида

Равновесие кусочио-неодиородного анизотропного тела

Равновесие тела на плоскости с анизотропным трением

Радиационно-кондуктивный теплообмен в плоском слое селективной и анизотропно рассеивающей среды с источниками тепла

Радиационный теплообмен в плоском слое селективной и анизотропно рассеивающей среды с заданным полем тепловыделении

Разрешающие уравнения и расчетные формулы классической теории анизотропных цилиндрических оболочек, составленных из произвольного числа однородных слоев

Разрешающие уравнения и расчетные формулы классической теории пологих анизотропных оболочек, составленных из произвольного числа однородных слоев

Разрушение анизотропное

Разрушение прямолинейно-анизотропных пластин с вырезами

Разрушения критерий анизотропного материала

Распределение напряжений в непрерывно-неоднородном прямолинейно-анизотропном теле, зависящее от двух координат

Распространение Источники анизотропии. Описание анизотропной диэлектрической среТензор диэлектрической проницаемости Распространение плоской электромагнитной волны в анизотропной В анизотропных средах реде

Распространение монохроматической плоской волны в анизотропной среде

Распространение плоских волн в анизотропных средах

Распространение света в анизотропной среде (кристаллы)

Распространение света в анизотропной среде Двойное лучепреломление

Распространение света в анизотропной среде с кручением

Распространение света в анизотропных средах

Распространение света через анизотропный кристалл

Распространение электромагнитной волны в анизотропной среде

Распространение электромагнитных воли в анизотропных средах

Рассеяние анизотропное

Рассеяние анизотропное деполяризованное

Рассеяние анизотропное деполяризованное жидкостях

Рассеяние анизотропное деполяризованное и парах

Рассеяние анизотропное деполяризованное измерение

Рассеяние анизотропное деполяризованное изотропных телах

Рассеяние анизотропное деполяризованное кристаллах

Рассеяние анизотропное деполяризованное кубических

Рассеяние анизотропное деполяризованное неравномерно нагретом тел

Рассеяние анизотропное деполяризованное нетермодинамическая теория

Рассеяние анизотропное деполяризованное релаксационная теория

Рассеяние анизотропное деполяризованное спектр

Рассеяние анизотропное деполяризованное стеклах

Рассеяние анизотропное деполяризованное теория

Рассеяние анизотропное деполяризованное термодинамическая теори

Рассеяние анизотропное деполяризованное чистых

Растяжение анизотропной идеально пластической полосы

Растяжение анизотропной полосы

Растяжение идеально пластического прямоугольного бруса, ослабленного пологими выточками. ПродолжеЛинеаризированные уравнения пространственного течения идеально пластических анизотропных тел

Растяжение идеально пластической анизотропной плоской полосы, ослабленной пологими симметричными выточками. Полиномиальное решение

Расчет на прочность анизотропных

Расчет на прочность анизотропных армированных деталей

Расчет на прочность анизотропных изотропных пластмасс

Расчет на прочность анизотропных пластмасс

Расчет на прочность анизотропных пластмассовых деталей

Расчет на прочность элементов из слоистых анизотропных пластмасс

Расчет на сопротивление статическому элементов из пластмасс анизотропных слоистых на прочность

Расчет прочности конструкций из анизотропных материалов

Расчет термоупругих свойств композита с анизотропными включениями по подпрограмме

Резонаторы анизотропные

Резонаторы с анизотропными элементами

Решение Кельвина — Сомильяны для анизотропного тела

Решение второй граничной задачи для анизотропного круга и эллипса

Решение второй граничной задачи для бесконечной анизотропной плоскости с круговым или эллиптическим отверстием

Решение для сосредоточенной силы в изотропной среРешение для сосредоточенной силы в анизотропной среде

Решение первой граничной задачи для бесконечной анизотропной плоскости с круговым или эллиптическим отверстием

Решения некоторых задач анизотропных оболочек с помощью уточненных теорий

Рост трещины в вязко-упругой анизотропной пластине

Роторы анизотропные и изотропные - Амплитудные

Роторы обладающие анизотропными свойствами Области неустойчивости 509 - Устойчивость

Роторы с. анизотропно-упругими опорами

Световые Распространение в анизотропных среда

Световые волны - Распространение в анизотропных средах

Свободные колебания анизотропных пластинок

Связь между инженерными и тензорными модулями упругости и тензорными податливостями для анизотропных материалов

Связь между компонентами тензоров напряжений и деформаций для изотропной и анизотропной вязкоупругой среды

Связь между напряжениями и деформациями для анизотропного тела

Сейсмические свойства анизотропных сред

Симметрия анизотропного относительно срединной плоскости

Симметрия анизотропного тела

Симметрия анизотропного тела см изотропного материала

Симметрия анизотропного тела см ортотропного материала

Симметрия анизотропного тела см трансверсально изотропного материала

Системы анизотропные — Неподвижная анизотропия

Скорость света в анизотропной среде фазовая

Скорость света в анизотропной среде фазовая направление

Смешанная (четвертая) граничная задача для анизотропного тела. Теорема существования

Соотношения Дюамеля—Неймана для анизотропных тел

Состояние матерпи анизотропное

Состояние матерпи анизотропное жидкое

Состояние матерпи анизотропное пассивное

Состояние матерпи анизотропное пластическое

Сохранение заряда в анизотропной среде

Спиновые волны в анизотропной модели Гейзенберга

Среда анизотропная

Среда анизотропная диэлектрическая

Среда анизотропная модели

Среда анизотропная периодическая

Среда анизотропная распространение волн

Среда анизотропная сжимаемая

Среда анизотропная сплошная

Среда анизотропная теория

Среда линейная анизотропная

Среда пористая анизотропная

Сталь электротехническая анизотропная холоднокатаная с пониженным уровнем магнитных потерь марок 3406 и 3407 (ТУ

Стеклопластики анизотропные

Структура монохроматической плоской волны в анизотропной среде

ТГреломление для анизотропной среды

ТЕНЗОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГИХ МНОГОСЛОЙНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ОБОЛОЧЕК

Тала анизотропные — Анизотропия деформационная

Твердое тело анизотропное

Тела анизотропные — Анизотропия деформационная

Тело анизотропное вращающееся в ограниченном

Тело анизотропное объеме жидкости

Тело анизотропное симметричное

Тело криволинейно анизотропное

Температурные напряжения в анизотропных оболочках

Тензор диэлектрической проницаемости анизотропной среды

Тензор теплопроводности в анизотропных

Теорема вариационная для анизотропных тел

Теоретические основы распространения упругих волн в анизотропных средах

Теории изотропного и анизотропного упрочнения

Теории пластичности анизотропного упрочнения

Теории пластичности анизотропного упрочнения Данилов)

Теории пластичности анизотропного упрочнения анизотропным упрочнением 120, 121 Обобщение теорий с изотропным упрочнением 119, 120 - Определение времени

Теории пластичности анизотропного упрочнения разрушения 121 - Понятие

Теории прочности анизотропных стеклопластиков

Теория Задача плоекяи для полос бесконечных и для тел анизотропных

Теория Задача плоская для полос бесконечных и для тел анизотропных

Теория анизотропного армирующего слоя

Теория возмущений ние анизотропное

Теория деформаций - Основные зависимости изотропным и анизотропным упрочнением

Теория деформационная термопластичности изотропных и анизотропных материало

Теория многослойных анизотропных оболочек иа основе обобщенной гипотезы ломаной линии

Теория многослойных анизотропных оболочек на основе гипотезы ломаной линии

Теория многослойных анизотропных оболочек типа Тимошенко

Теория неизотермического пластического течения с изотропным и анизотропным упрочнением Темис)

Теория оболочек вращения анизотропных анизотропных однослойных беэмоментная

Теория оболочек вращения анизотропных многослойных

Теория оболочек вращения анизотропных многослойных нагруженви симметричном 167175 — Уравнения — Интегрирование асимптотическое 174178 — Уравнения дифференциальные 169, 170, 173, 174 У равнения равновесия 167 Уравнения упругости

Теория оболочек вращения анизотропных ортотропных многослойных

Теория оболочек вращения анизотропных ортотропных многослойных безмоментная

Теория оболочек вращения анизотропных сетчатых

Теория оболочек трехслойных цилиндрических анизотропных

Теория пластинок анизотропных

Теория пластинок анизотропных концентрации напряжений около

Теория пластинок анизотропных отверстий

Теория пластинок анизотропных пластинок трехслойных 248, 250253 — Уравнения общей устойчивости

Теория пластинок анизотропных упругости моментная — Задачи

Теория пластичности изотропного материала с анизотропным упрочнением

Теория пластичности — Задача с анизотропным упрочнением

Теория ползучести Задача Экспериментальная с анизотропным упрочнение

Теория ползучести с анизотропным упрочнением

Теория ползучести с анизотропным упрочнением Хажинский)

Теория цилиндрических анизотропных

Тепловое расширение анизотропных композиционных материаТеория и экспериментальные данные

Тепловое расширение анизотропных материалов

Теплопроводность анизотропных

Теплопроводность анизотропных твердых тел

Теплопроводность в анизотропных средах

Теплопроводность в анизотропных твердых телах

Термоупругость анизотропных тел

Техническая теория круговых цилиндрических оболочек, составленных из произвольного числа анизотропных слоев

Трехмерные голограммы анизотропные среды

Трещинно-капиллярная модель анизотропных трещиноватых горных пород

Трубы анизотропные горизонтальные

Трубы анизотропные горизонтальные анизотропные эллиптического поперечного сечения — Расчет

Трубы анизотропные горизонтальные консольные — Расчет

Турбулентность анизотропная

Упрочнение анизотропное

Упрочнение анизотропное 31 —Параметры

Упрочнение материала анизотропное

Упрочнение материала линейно-анизотропное

Упрочнение — Закон 58 — Мера анизотропное

Упругая среда анизотропная кусочно-однородная ортотропная

Упругая энергия деформации 17, 23, 43, 63, 117, 121,-аддитивна при некоторых условиях 43,---------------------анизотропных материалов 413,----------------------------------------изгиба в балках 60, 63, 220,-- — изотропных материалов 411,---------------------------------кручения 201,-пластинок

Упругие потенциалы (эластопотенциалы) анизотропной среды

Упругость анизотропного тела

Уравнение Максвелла, решения для анизотропной среды

Уравнение изгиба пластинки анизотропной

Уравнения взаимосвязанной термоупругости анизотропных пластинок

Уравнения гидродинамики и теплопереноса в теплообменнике как в анизотропном пористом теле

Уравнения механики анизотропного

Уравнения механики анизотропного тела

Уравнения механики анизотропного тела — Геометрические соотношения

Уравнения несвязанной термоупругости анизотропных пластинок

Уравнения энергетические для анизотропного тела

Уравнения, описывающие пластическое состояние изотропного материала с анизотропным упрочнением

Уравнения, описывающие процессы ползучести материала с анизотропным упрочнением

Усилия и моменты в конструктивно анизотропных оболочках

Условие начала пластичности 39, 50 Графики 43 — Испытания анизотропный

Условие начала пластичности для анизотропного тела

Условие пластичности для анизотропных тел

Условие пластичности и соотношения между напряжениями и деформациями анизотропного листового металла

Условие прочности для анизотропных слоистых пластиков

Условия начала пластического течения анизотропного материала

Устойчивость анизотропного материала

Устойчивость анизотропной круговой цилиндрической оболочки, обтекаемой сверхзвуковым потоком газа

Устойчивость анизотропной слоистой круговой цилиндрической оболочки, обтекаемой сверхзвуковым потоком газа

Устойчивость анизотропных оболочек вращения под внешним равномерным давлением

Устойчивость анизотропных прямоугольных пластин

Устойчивость оболочек анизотропны

Устойчивость оболочек анизотропны конических

Устойчивость оболочек анизотропны при температурных напряжениях

Устойчивость оболочек анизотропны сферических

Устойчивость оболочек анизотропны эллипсоидальных

Устойчивость при ударных нагрузках - Формы роторов, обладающих анизотропными

Устойчивость роторов, обладающих анизотропными свойствами

Уточненная теория анизотропных оболочек

Уточненная теория многослойных анизотропных оболоПостановка задачи

Учет анизотропной поврежденности

Учет влияния ползучести в расчетах напряженно-деформированного состояния анизотропных пластинок

Учет влияния температуры на напряженно-деформированное состояние круглых анизотропных пластинок

Фазовая скорость в анизотропной среде

Феноменологические критерии разрушения анизотропных сред. Перевод А. С. Кравчука

Физические соотношения для анизотропных оболочек

Физические соотношения для анизотропных оболочек ребристых оболочек

Фундаментальные и сингулярные решения для однородной анизотропной среды

Фурье анизотропный

Ханян Г. С. Расширение кругового отверстия в анизотропной пластинке

Частотные уравнения ротора на анизотропно-упругих опорах

Четырехволновое взаимодействие на анизотропной решетке при разорванной обратной связи

Четырехволновое взаимодействие на анизотропной фазовой решетке при положительной обратной связи

Четырехволновое взаимодействие на анизотропных фазовых решетках

Шар равновесие—, 23, 29, 261 деформация — из анизотропного материала

Шум, метод фильтрации анизотропный 103, 104, геометрический 104, пороговый 103, рекуррентный

Экспериментальная проверка критериев прочности анизотропных слоистых пластиков

Экспериментальные данные об анизотропной упругости стеклопластиков

Электротехническая холоднокатаная анизотропная тонколистовая сталь

Элементы из неметаллических материалов из пластмасс анизотропных сложных — Расчет на прочность

Элементы механики упругого анизотропного тела

Элементы симметрии упругих свойств анизотропных тел и их классификация

Эллипсоиды из анизотропного вещества

Энергетические и некоторые другие соотношения для воли в анизотропной среде

Энергия внутренняя (удельная) анизотропного тела

Энергия деформации анизотропной прямоугольной пластинки

Эффективные материальные функции деформационной теории поврежденных анизотропных сред



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте