Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Зависимость линейная

Предложено много теорий перенапряжения водорода, из которых можно было вывести эмпирические зависимости (линейную и логарифмическую) перенапряжения водорода от катодной плотности тока наиболее важными и общепризнанными являются две теории теория замедленного разряда и-теория замедленной рекомбинации.  [c.252]

Введем в уравнение (23-2) поправки на зависимость X от t, считая эту зависимость линейной  [c.360]


Физическая сторона рассматриваемой задачи заключается в установлении зависимости деформаций от напряжений. При упругих деформациях эта зависимость линейна и, как известно, называется законом Гука  [c.86]

Рис. 12.7. Зависимость линейной скорости роста кристалла Орк (кривая /) и числа центров кристаллизации п (кривая 2) от степени переохлаждения Рис. 12.7. Зависимость <a href="/info/290027">линейной скорости роста</a> кристалла Орк (кривая /) и числа <a href="/info/1565">центров кристаллизации</a> п (кривая 2) от степени переохлаждения
ВС - проекция поверхности "озера" среза Измеряли площадь и периметр этих островов. Картину островов-озер исследовали с помощью анализатора изображений и на основе полученных данных строили зависимость его площади от периметра в двойных логарифмических координатах. Было установлено, что эта зависимость линейная, т.е. поверхность разрушения является фрактальной. Тангенс угла наклона ф этой прямой отвечает фрактальной размерности (рисунок 4.41).  [c.327]

Используя соотношение (26.3), можно экспериментально определить величину энергии Е, получаемой электроном при явлении фотоэффекта. Оказалось, что энергия Е определяется только частотой падающего монохроматического света и не зависит ни от интенсивности падающего света, ни от природы освещаемого вещества, ни от его температуры. Из рис. 26.4, где представлена зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света, видно, что эта зависимость линейная.  [c.158]

Если деформация е t) нелинейно зависит от напряжения о, говорят о нелинейной ползучести материала, а если указанная зависимость линейная, то о линейной ползучести. В дальнейшем будем рассматривать только линейную ползучесть. Для кривой ползучести в этом случае имеем зависимость  [c.344]

Одним из основных результатов теории горения смесе-вых твердых топлив является зависимость линейной скорости горения от размеров частиц окислителя и металла.  [c.243]

Зависимость для сверхпластичного состояния имеет вид кривой с максимумом, для обычного состояния — зависимость линейная.  [c.555]

Зависимость линейной скорости кристаллизации, т. е. передвижения фазовой границы, от температуры / - (АТ) также показана на рис. 23.  [c.50]

Что касается типа кривой y = f(x), часто этот вопрос решается непосредственно по внешнему виду экспериментальной зависимости. Очень часто бывает так, что вид зависимости (линейная, квадратичная, степенная и т. д.) бывает известен из физического смысла задачи, а из опыта требуется установить только некоторые параметры этой зависимости.  [c.18]


Формула (4.47) имеет физическую основу и дает неплохие результаты для низких значений Гн, но при 100 °С погрешность составляет более 5 %. Повысить точность можно снятием некоторых упрощающих допущений в частности, можно снять допущение о независимости теплоты парообразования г от температуры и предположить простейшую форму зависимости — линейную  [c.131]

Величина коэффициента теплопроводности X зависит от природы тел и от их температуры. Для большинства материалов эта зависимость линейная  [c.138]

Температурную зависимость линейной скорости коррозии [ мм/год] определяли в азеотропной азотной кислоте в интервале температур 30-121°С, спрямляли в координатах для получения уравнения  [c.25]

Концентрационную зависимость линейной скорости коррозии  [c.25]

В формулах (16)—(18) предполагалось, что значения , а и рне зависят от температуры, однако это допущение справедливо только для коэффициента Пуассона, модуль же упругости и коэффициент линейного расширения существенно зависят от температуры. Аппроксимируя эти зависимости линейными ида  [c.33]

В соотношениях (17) и (18) обобщенные силы Q в общем случае зависят от обобщенных скоростей. Рассмотрим важные частные случаи, в которых эта зависимость линейна и однородна. 1°. Пусть  [c.61]

При оценке малоцикловой усталости в условиях высоких температур получили распространение зависимости линейного и нелинейного суммирования усталостного повреждения [68, 179, 219, 263, 299, 312]. Проверка применимости такой зависимости в линейной форме  [c.41]

Анализ зависимостей показывает, что при одной и той же величине течи порог чувствительности течеискателя зависит от величины давления воздуха с повышением давления увеличивается максимальное расстояние, на котором течеискатель обнаруживает течь (зависимость линейная). При одном и том же давлении воздуха порог чувствительности течеискателя зависит от величины течи с возрастанием потока максимальное расстояние, на котором течеискатель обнаруживает течь, увеличивается.  [c.122]

Как видно из полученных данных, для температурной зависимости микротвердости германия характерны три участка низкотемпературный Т < 0,4 Тпл). где зависимость линейна, и два высокотемпературных экспоненциальных с температурными интервалами 0,47 < Т < 0,557" , и Т > 0,5  [c.251]

Рис. 4. Зависимость линейного коэффициента ослабления и, от толщины Рис. 4. Зависимость <a href="/info/127434">линейного коэффициента ослабления</a> и, от толщины
Скорость относительной линейной усадки композиции зависит в значительной степени от характера укладки волокна. На рис. 70 показаны расчетные зависимости линейной относительной усадки от приведенного времени т MP t для материалов с разной исходной геометрией (М — коэффициент, зависящий от структуры и температуры п — параметр, входящий в уравнение нелинейного вязкого течения Р — давление прессования).  [c.156]

Рис. 4. Движение точки по кривой, взаимодействие с которой может привести к появлению касательной силы реакции (неидеальная связь). В этом случае необходимо предлагать какую-либо конкретную модель для этой силы в первую очередь указав зависимость ее от скорости. Основными являются две модели вязкое трение (зависимость — линейная или вообще нечетная гладкая функция) и сухое трение (зависимость разрывная типа функции sgn) Рис. 4. <a href="/info/11908">Движение точки</a> по кривой, взаимодействие с которой может привести к появлению касательной <a href="/info/113451">силы реакции</a> (<a href="/info/47653">неидеальная связь</a>). В этом случае необходимо предлагать какую-либо <a href="/info/623659">конкретную модель</a> для этой силы в первую очередь указав зависимость ее от скорости. Основными являются две <a href="/info/442681">модели вязкое</a> трение (зависимость — линейная или вообще нечетная <a href="/info/24832">гладкая функция</a>) и <a href="/info/294">сухое трение</a> (зависимость разрывная типа функции sgn)
Связь между внутренним изгибающим моментом и поперечным изгибом стержня при потере устойчивости описывается обычной зависимостью линейной теории изгиба балок, основанной на гипотезе плоских сечений.  [c.79]


Расчет начинают в достаточно малых значений нагрузки, при которых все зависимости линейны. и формулы (3.141) сразу приводят к точным значениям начальных параметров.  [c.207]

Качественные результаты, вытекающие из табл. 1, позволили построить простейшие регрессионные зависимости (линейные) каждой собственной частоты по каждому варьируемому параметру. Зависимости, построенные для усредненных значений по методу наименьших квадратов [8], приведены в табл. 2.  [c.23]

Расчетную модель машиностроительной конструкции можно представить совокупностью взаимосвязанных простейших элементов, таких, как масса, жесткость, стержень, пластина или оболочка. Колебания этих элементов описываются достаточно простыми математическими зависимостями. Линейные размеры подсистемы, представляемой простейшим элементом, зависят от расчетной частоты, и с ее увеличением для удовлетворительной точности решения систему приходится разделять на все большее число элементов. Так, например, тонкостенная сварная балка в области низких частот может рассматриваться как сосредоточенная масса, в области средних частот — как стержень, а на высоких частотах — как набор пластин. Частотный диапазон применения стержневой модели значительно расширяется, если учесть сдвиг и инерцию поворота сечений при изгибе и кручении. Эти поправки особенно существенны для балок с малым отношением длины к высоте, набором которых можно представить балку переменного поперечного сечения.  [c.59]

Считая попрежнему зависимости линейными (т = 1), находим значения отношений  [c.16]

При отжиге частично отбелённого чугуна вследствие различия в росте белой части (рост 1,5—по сравнению с серой частью (рост 0,5%) имеет место коробление деталей. На фиг. 56 дана диаграмма зависимости линейного роста чугуна от времени выдержки при различных температурах нагрева.  [c.539]

На практике чаще всего используют для измерения зависимость линейного размера дифракционных максимумов в фокальной плоскости объектива от диаметра изделия [94]  [c.254]

По обилию зависимостей, линейных по отношению к sin

[c.25]

Рис. 1.10. Зависимость линейного износа bh от давления и скорости скольжения Рис. 1.10. Зависимость линейного износа bh от давления и скорости скольжения
В приближенных расчетах для точных зубчатых колес (начиная с 5-й степени точности и выше) при твердости колеса и шестерни более. 350НВ принимают коэффициент Я//сс = 1 для грубых зубчатых колес (степень точности 9-я) = = 1/Zj. Тогда для степеней точности ftoT = 5...9 коэффициент Кц . определяют по зависимостям линейной интерполяции  [c.184]

Опыты проводили на стали с дуальной ферритно-мартенситной структурой, а фрактальну ю размерность определяли с помощью отношения периметра границ зерен феррита к их площади. Установлено, что в логарифмических координатах эта зависимость линейная (рисунок 2.12), что указывает на фрак-тальность границ зерен.  [c.94]

Энтропия в процессе уменьшается, следовательно, теплота от рабочего тела отводится dq < 0). По 5Т-диаграмме можно определить работу /. В соответствии с уравнением (1.46) I = q Ап, поэтому приближенно, когда разность Т2 — Ъ = АТмала, можно принять зависимость линейной и  [c.25]

Зависимость константы скорости k от температуры в координатах Igfe —обратная величина абсолютной температуры показана на рис. 15. В интервале температур 1033—1311 К эта зависимость линейна она подчиняется уравнению Аррениуса k = = Лехр(—QIRT), где А и Q — постоянные величины. Кажущаяся энергия активации Q равна 113 кДж/моль (истинная энергия активации 226 кДж/моль). При пониженных температурах экспериментальная величина k оказывается меньше, чем следует из уравнения Аррениуса. Можно предположить, что это указывает на некоторое изменение граничных условий, которое сопровождается отклонениями от параболического закона роста. Этот эффект обсуждается в разделе, посвященном механизму роста слоя диборида.  [c.109]

Большой пик на кривой зависимости линейной тормозной способности вещества от глубины проникновения частицы в слой вещества в конце тормозного пути называют пиком Брэгга. Это явление используют в лучевой терапии рака, где очень важно добиться максимального выделения энергии в глубоко расположенной опухоли, не разрушив окружающую здоровую ткань или, по крайней мере, причинив ей минимальный вред. В этом отношении еще более эффективным по сравнению с протонным излучением является использование пионов, поскольку в этом случае не только имеется пик Брэгга, но происходит поглощение пиона одним из ядер вещества, которому полностью передается энергия массы покоя пиона (см. табл. 14.1), следствием чего является расщепление или скалывание этого ядра. Пнонная терапия делает только первые шаги, поскольку получение пионных пучков (для этого требуются специальные ускорители) является не очень простой задачей.  [c.335]

Рис. 14.3. Зависимость линейной тормозной способности тканн от глубины проникновения протонов в слой вещества (в конце пробега. можно наблюдать пик Брэгга) Рис. 14.3. Зависимость <a href="/info/356767">линейной тормозной способности</a> тканн от глубины проникновения протонов в слой вещества (в конце пробега. можно наблюдать пик Брэгга)
Рис. 3. Зависимость линейного коэффициента ослабления ц, фотоэлектрического поглощения т, комптонов-ского рассеяния о, образования пар X от энергии излучения Рис. 3. Зависимость <a href="/info/127434">линейного коэффициента ослабления</a> ц, фотоэлектрического поглощения т, комптонов-ского рассеяния о, образования пар X от энергии излучения

Динамические свойства материалов обычно определяются с помощью различной измерительной техники в зависимости от представляющих интерес внещних условий. Например, эксперименты с колеблющейся балкой [3.3, 3.14—3.16] часто используются для исследования зависимости линейных динамических характеристик от температуры и частоты колебаний при сдвиговых и осевых деформациях. Влияние статического и динамического нагружений часто оценивается с помощью методов, основанных на исследовании динамической жесткости [3.17, 3.18J и резонанса [3.3, 3.19, 3.20]. Затем используются приближенные аналитическое или графическое представления свойств материала. Основываясь на подобном представлении свойств материала, можно путем экстраполяции перейти к аналогичным представлениям для требуемых условий, однако экстраполяция в области таких значений параметров, которая далеко отстоит от исходной, может привести к сомнительным результатам. Это связано с тем, что принципы приведения не имеют достаточно полного обоснования для широкого диапазона изменения внешних условий. В данном разделе приведено общее представление  [c.130]

Характеристикой спиральной пружины называется графически представленная зависимость между моментом на федеркерне Мф и углом его поворота <р. Теоретически эта зависимость линейная.  [c.716]

Предельные значения [рди] определяли при ступенчатом увеличении давления и скорости скольжения на подшипниках диаметром 40 и 60 мм и шириной 10 мм, площадь контакта 2 см , ширина контртела 12 мм. Результаты испытаний показаны в виде зависимости температуры и коэффициента трения от времени испытаний (рис. 1.9). Для определения [pavUi строили зависимости линейного износа от давления после 100 ч испытаний при нескольких значениях скорости скольжения (рис. 1,10). Допустимое давление Ра находили на пересечении этих кривых с ординатой 25 мкм. После математической обработки результатов этих испытаний [68] в логарифмических координатах давления и скорости скольжения строили график изменения Ipavhb (рис. 1.11, 1.12). Полученные кривые справедливы только для испытуемых подшипников. Для нахождения [PaV] подшипников других габаритов из тех же материалов необходимы новые испытания.  [c.38]


Смотреть страницы где упоминается термин Зависимость линейная : [c.103]    [c.146]    [c.235]    [c.184]    [c.301]    [c.334]    [c.34]    [c.51]   
Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением (1983) -- [ c.19 ]



ПОИСК



293 — Зависимость от напряжения средняя линейная

3 зависимость между напряжением и деформацией нелинейная задача нреавая линейная

Moduli линейная зависимость от температуры

Алюминий — Коэффициент линейного расширения в зависимости

Алюминий — Коэффициент линейного расширения в зависимости от температуры

Выбор измерительных средств для линейных измерений в зависимости от допусков размеров объектов измерения

Деформации — Зависимости от напряжений линейные

Зависимости между напряжениями и деформациями при линейной ползучести

Зависимости напряжений от деформаций динамически линейные и нелинейны

Зависимость линейная идеального механизма

Зависимость линейная параметров, характеризующих упругость, от процентного

Зависимость линейная параметров, характеризующих упругость, от процентного and composition of alloys. Beziehung zwischen Elastizitat und Zusammensetzung

Зависимость линейная параметров, характеризующих упругость, от процентного von Legierungen

Зависимость линейная параметров, характеризующих упругость, от процентного содержания компонентов, составляющих

Зависимость линейная параметров, характеризующих упругость, от процентного сплав. Linear relation between elasticity

Зависимость линейного относительного износа и скорости размерного износа от температуры резания

Зависимость между масштабами линейных и угловых путей, скоростей и ускорений толкателя при графическом интегрировании

Зависимость между напряжениями и деформациями линейная

Зависимость между напряжениями и деформациями линейно-деформируемых упруго-вязких тел при объемном напряженном состоянии

Зависимость между секториальными и линейными геометрическими характеристиками тонкостенного стержня

Зависимость температурного коэффициента линейного расширения реакторного графита марки А от температуры термической обработки

Источники линейные зависимые

Исходные зависимости линейной теории для круговых оболочек

КЛАССЫ РЕШЕНИЙ С ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ОТ ЧАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ О двух классах решений уравнений газовой динамики

Кориолиса линейной зависимости

Корреляцронная зависимость линейная

Коэффициент линейного расширения алюминия в зависимости для измерительных инструментов

Коэффициент линейного расширения алюминия в зависимости твердых

Коэффициенты параболы линейная зависимость от температуры»— —, linear temperature dependence

Ламинарный пограничный слой на пластинке, продольно обтекаемой сжимаемым газом при больших скоростях. Случай линейной зависимости коэффициента вязкости от температуры

Линейная зависимость и линейная независимость винтов. Группа виитов

Линейная зависимость и линейная независимость винтов. Группа винтов

Линейная зависимость поглощения от частоты на конечном v интервале

Линейная зависимость теплоемкости от температуры

Линейные и нелинейные зависимые источники

Максимальное значение линейного функционала при зависимых возмущениях

Малые смещения. Геометрически линейные зависимости

Определение вектора перемещения по линейному тензору деформаСовместность деформаций (зависимости Сен-Венана)

Определение надежности при линейной зависимости напряженного состояния от случайных нагрузок

Основные зависимости геометрически линейной теории упругости (А.ЗЛокОБЩИЕ ТЕОРЕМЫ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ И СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ, ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОПостнов)

Основные зависимости линейной теории упругости

Петров. О стабилизированном конвективном теплообмене в трубах при линейной зависимости теплового потока от температуры стенки

Получение приближенных зависимостей сила — перемещение из линейных решений

Решение уравнений ламинарного пограничного слоя в сжимаемом газе при Рг1 и линейной зависимости вязкости от температуры

Сглаживание экспериментальных зависимостей. Линейная регресОценка точности прибора при линейной градуировочной зависимости

Случай, когда обобщенные силы и обобщенные перемещения упругого тела связаны линейными зависимостями

Схемы сумм, приводящие к линейной и нормальной корреляЛинейная корреляционная зависимость

Теория геометрически линейная - Основные зависимости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте