Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Модуль упругости вес модуля

Ни вес модуля, ни высота модуля, рассмотренные Юнгом, не являются параметрами материала в современном смысле постоянной упругости. Вес модуля w через -модуль можно выразить в виде w=EA, где А — площадь поперечного сечения образца, а высоту модуля h — в виде h=Ely, где у — удельный вес тела. Только в двух случаях Юнг привел значение веса модуля, указав, что он отнесен к площади поперечного сечения, равной 1 квадратному дюйму, т. е. использовал понятие модуля в его современной форме. На стр. 151 тома I он сообщает  [c.251]


Как было отмечено выше, все эти эксперименты были поставлены в 1811 г., т. е. только через четыре года после того, как Юнг ввел свои ограниченные концепции высоты модуля и веса модуля, поэтому чрезвычайно интересно обнаружить в работе Дюло не только правильное определение модуля Е в современных терминах, но и детализированное квазистатическое определение этого модуля упругости для железа, основанное на детальном изучении 25 тщательно подготовленных экспериментов. Из этих данных Дюло получил также поразительно современное среднее значение модуля Е, равное 20 430 кгс/мм .  [c.267]

Модуль продольной упругости (модуль Юнга) Сосредоточенная сила воздействие вообще Модуль упругости при сдвиге постоянная нагрузка (вес)  [c.32]

Груз веса О укреплен посредине балки, свободно опертой на концах длина балки I, момент инерции поперечного сечения 7, модуль упругости материала В. Определить, пренебрегая массой балки, чис.то колебаний, совершаемых грузом в минуту.  [c.410]

В конце В горизонтального стержня АВ длины I, заделанного другим концом, находится груз веса О, совершающий колебания с периодом Т. Момент инерции сечения стержня относительно центральной оси сечения, перпендикулярной плоскости колебаний, равен I. Найти модуль упругости материала стержня.  [c.411]

В соответствии с сортаментом проводов многожильный медный провод сечением f = 120 мм имеет диаметр d= 14,2 мм и вес погонного метра его = = 1,09 кгс/м. Модуль упругости материала провода = 1,3 10 кгс/см , коэффициент линейного температурного расширения а = 17 10 1/°С. Допускаемое напряжение для провода [<т] = 800 кгс/см .  [c.157]

Пример 79. Определить собственную частоту колебаний груза весом Q = 20 кгс, подвешенного к концу стального стержня длиной 40 см и площадью поперечного сечения F = 1 см , при модуле упругости материала Е = 2 X X 10 кгс/см2.  [c.534]

Пример 86. Определить циклическую частоту и период малых свободных колебаний груза весом G, лежащего на двухопорной балке (рис. 273). Расстояния груза от опор балки равны а н Ь. Модуль упругости материала балки равен , момент инерции поперечного сечения У. Весом балки пренебречь.  [c.355]

G Модуль упругости при сдвиге постоянная нафузка (вес)  [c.246]

Материал Удель- ный вес У Модуль упруго- сти Е Предел текучести СГо.2 Предел прочности Опч Удельная прочность пч Y  [c.260]


Абсолютно жесткий брус весом Р = 600 кН опирается на три короткие колонны одинаковой длины. Средняя колонна деревянная круглого поперечною сечения d = 20 см, крайние — кирпичные квадратного сечения 40 X 40 см (см. рисунок). Во сколько раз изменятся напряжения в колоннах, если сечения кирпичных колонн увеличить вдвое. Модуль упругости кирпичной кладки  [c.18]

Абсолютно жесткий брус весом Р = 840 кН опирается на три короткие симметрично расположенные колонны из кирпича с поперечным сечением 40 X 40 см (см. рисунок) Определить усилия в колоннах, если средняя колонна короче крайних на X, = 1 мм, и для случая точного изготовления всех колонн. Модуль упругости кирпичной кладки = 3 ГПа.  [c.23]

Найти укорочение нижней и верхней половины колонны постоянного сечения длиной I от ее собственного веса при удельном весе материала у и модуле упругости Е.  [c.27]

Ступенчатый кирпичный столб поддерживает перекрытия двух этажей (см. рисунок). Поперечное сечение столба на втором этаже 1 X 0,5 м, на первом этаже 1 X 0,75 м. Давление верхнего перекрытия Р = 480 кН, нижнего 2 Р = 2 120 кН. Найти наибольшее нормальное напряжение в столбе и полное укорочение столба с учетом его собственного веса плотность кирпичной кладки р = 2000 кг/м модуль упругости Е = 4 ГПа.  [c.27]

Определить наибольшее нормальное напряжение и полное укорочение конического стержня длиной I от собственного веса <см. рисунок) удельный вес материала v. модуль упругости Е.  [c.27]

Брус равного сопротивления растяжению нагружен силой, как показано на рисунке. Напряжения в любом поперечном сечении его равны а. Определить полное удлинение и потенциальную энергию деформации бруса с учетом его собственного веса удельный вес материала v, модуль упругости Е.  [c.28]

Определить наибольшее нормальное напряжение и перемещение среднего сечения от собственного веса в призматическом вертикальном стержне длиной / с площадью поперечного сечения F, который жестко заделан обоими концами удельный вес материала Yi модуль упругости Е.  [c.28]

Вычислить допускаемую скорость ид,, равномерного спуска груза весом G == 15 кН на тросе при его внезапной остановке, если к этому моменту длина троса будет Z = 20 м. Площадь поперечного сечения F = 4 см , приведенный модуль упругости материала троса Е = 70 ГПа, допускаемая нагрузка Л/дод = 120 кН. Массой троса пренебречь.  [c.285]

Определить с учетом собственного веса перемеш,ение сечения тп приведенного на рисунке стержня, если поперечное сечение его F, модуль упругости , а объемный вес материала у.  [c.50]

Железобетонная колонна указанных на рисунке размеров нагружена только собственным своим весом. При объемном весе железобетона, равном 2,5 т/л , определить напряжения в бетоне и в арматуре колонны. Отношение модулей упругости стальной арматуры и бетона принять равным 15, диаметр арматуры 25 мм.  [c.52]

Определить натяжения в стальной и алюминиевой частях проволочного стале-алюминиевого кабеля, подвешенного к двум опорам, расположенным на одинаковом уровне с пролетом / и при стреле провисания кабеля /. Площадь стальной части кабеля F , алюминиевой F , объемные веса и модули упругости равны соответственно Y . Ya. Бс Е,.  [c.54]

Каменный столб квадратного поперечного сечения 2x2 л опирается на скалу, залегающую на неизвестной глубине от поверхности земли (см. рисунок). Модуль упругости материала столба неизвестен. Объемный вес кладки столба предположительно равен 2 т(м. Опытным путем удалось определить прогиб верхнего конца столба при действии горизонтальной силы Р= 10 от он оказался равным 7 мм. Кроме того, удалось определить период собственных поперечных колебаний столба при отсутствии силы Р последний оказался равным 0,25 сек.  [c.312]

В соответствии с сортаментом проводов многожильный медный провод сечением F=120 мм имеет диаметр d=14,2 мм и вес погонного метра его q = 0,9 Н/м. Модуль упругости материала провода = 1,3-10" Па, коэффициент линейного температурного расширения а = 17-10 1/ С. Допускаемое напряжение для провода [а = 80 МПа.  [c.168]


Рабочая жидкость объемных гидравлических механизмов должна иметь стабильный модуль упругости и объемный вес. В связи с этим масло не должно поглощать и выделять газы в рабочем диапазоне температур. Постоянство модуля упругости приобретает особое значение при больших давлениях.  [c.323]

Заделанный двумя концами ступенчатый брус деформируется под действием собственного веса. Вычислить реакции Уд и Vb в заделках, считая, что обе части бруса выполнены из одинакового материала с удельным весом у и модулем упругости . Площади сечений Fi и F .  [c.33]

Карбид бериллия. Образцы карбида бериллия облучались интегральным потоком быстрых нейтронов 3,5-10 нейтрон 1см [73]. Во время облучения образцов температура была ниже 90° С. Электросопротивление образцов увеличилось на несколько порядков, тогда как другие физические свойства не претерпевали серьезных изменений. Было замечено небольшое уменьшение модуля упругости и модуля разрыва. Почти не менялись внешний вид, размеры и плотность испытуемых образцов. Из других результатов следует отметить отсутствие изменений рентгеновской дифракционной картины образца ВегС + 20 вес.% графита, уменьшение теплопроводности ВезС и смеси ВегС — графит вдвое и отсутствие изменений термостойкости ВегС.  [c.205]

Что касается первоисточника величины, обычно называемой модулем Юнга , то Трусделл обнаружил идею, высказанную в манускрипте Эйлера, написанном в 1727 г., за 80 лет до того, как Томас Юнг (Young [1807, 1]) ввел в литературу по механике твердого тела свое понятие высота модуля и вес модуля . Хотя манускрипт Эйлера не был опубликован до 1862 г. Эйлер ввел понятие модуля и применил его в работе 1766 г., а Джордано Риккати использовал его в статье, опубликованной в 1767 г. (Truesdell [1960, 1], стр. 402). Численное значение модуля упругости, являющегося константой материала, не должно зависеть от размера и формы образца. Трусделл показывает что Эйлер после введения модуля Е в точности в современном смысле выбрал для использования вместо модуля упругости материала величину, включающую множитель l/(pg), т. е. величину, обратную весовой плотности, а именно h=El(pg).  [c.220]

J.20.0п еделить наибольшие сжимающие напряжения и полное укорочение бетонной колонны постоянного сечения высотой 10 м, если один кубический метр бетона весит 24 а его модуль упругости равен 20 ГПа.  [c.5]

Определить усилия в ветвях ремня сечением 125x5 мм , если окружное усилие Р = 1000 н = 200 мм = 450 мм-, v= Ом сек модуль упругости прорезиненного ремня = 80 Мн1м удельный вес у = 1Ы0 н1м -, = 1,76 Мн1м .  [c.133]

Пример 15.15. Клеть весом Р = 2т опускается вниз со скоростью = 1 м1сек. Требуется произвести поверочный расчет на прочность в аварийном случае внезапного заедания троса. Длина троса I в момент заедания предполагается равной 10 м. Приведенный модуль упругости ) троса — 0,7-10 кГ см , =4 см . Допускаемая нагрузка на трос 12 Т,  [c.503]

К тросу диаметром с1=10мм подвешена клеть шахтного подъемника весом 100 лгг. Длина троса, нагруженного лишь весом самой клети, равна 100 его длина, когда клеть загружена еще 400 кг руды, на 3 см больше. Определить модуль упругости троса.  [c.23]

Медный провод сечением 95 мм подвешен к опорам, расположенным на одном уровне и находящимся на расстоянии 1= 100 м друг от друга. Стрела провисания провода равна/=4,0 м. Найти увеличение напряжений при понижении температуры на 25°, если вес погонного метра провода равен = 0,862 кг1м, коэффициент линейного расширения а = 167 10 , модуль упругости =< = 12 ООО KzjMM .  [c.53]

Задача 5. Оп делнть частоту собственных колебаний груза на двутапровой (№ 30) балке (рис. 7.5, а), пренебрегая массой балки, ес.(ш заданы вес груза F-AXS кН, / = 3 м, момент инерции сечения 7 = 7080 см% модуль упругости. =2 10 Па.  [c.194]

Груз веса Q укрэс.лен посргдмне балки, свободно опертой на концах длина балк и i, момент инерции поперечного сечения J, модуль упругости материала Е. Определить, пренебрегая массой балки, число колебаний, совершаемых грузом в минуту.  [c.410]

Пример 34. Определить при помощи коэффициентов влияния частоты и формы главных поперечных ко.тебаний однородной балки длиной /, защемленной концом А и нагруженной в точках Х1= /31 и Х2 = 2/3/ двумя равными грузами веса О. Момент инерции поперечного сечения балки 7, модуль упругости Е. Массой балки пренебречь (рис. 49).  [c.109]

Известно, что вес мотора равен 109 н, вес балки—150 н, длина балки / = = 1,7 м, момент инерции ее поперечного сечения У = 20,9 см, модуль упругости = 2,1 10 н1см. Определить пренебрегая массами стерженьков, вес грузов Яг и коэффициент жесткости Сг при изгибе каждого из стержней, если известно, что при помощи этого виброгасителя колебания мотора и балки погашаются, а амплитуды вынужденных колебаний гру.зов не превышают 0,27 см.  [c.133]


Смотреть страницы где упоминается термин Модуль упругости вес модуля : [c.316]    [c.190]    [c.411]    [c.425]    [c.634]    [c.333]    [c.368]    [c.28]    [c.275]    [c.411]    [c.425]    [c.700]    [c.32]   
История науки о сопротивлении материалов (1957) -- [ c.114 , c.317 ]



ПОИСК



168 — Физико-механические характеристики трения 34, 35, 37 — Модуль упругости 36—38 — Основные характеристики 7 — Применение 9 — Скорость

2.212 Режимы обработк б» с низким температурным коэффициентом Модуль упругости 2.213, 215 — Марки

210 — Марки, состав 209 Режимы обработки коэффициентом модуля упругости 213, 215 — Марки

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

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

709 - Определение относительного удлинения 709 - Определение модуля упругост

АТМ-2 24, 33, 35, 36, 38 — Зависимость модуля упругости от температуры

Адиабатические упругие модули

Алюминий модули упругости

Анизотропия магнитных свойств модуля упругости

Анизотропия модуля упругости

Аномалии температурных коэффициентов модулей упругости в ферромагнитных металлах

Армстронг П. И., Иш Д. Т. Одновременное измерение модуля упругости и модуля сдвига при низких температурах

Бакелит Модуль продольной упругости

Бериллиевая модули упругости

Бетон Модуль продольной упругости

Блок-сополимеры модуль упругости

Бронза Модуль продольной упругости

Бронза алюминиевая модули упругости

Величины модуля нормальной упругости и модуля сдвига рессорнопружинной стали

Висмут, вибрационный метод определения модуля упругости. Bismuth, modulus measured by vibration. Wlsmut, Modulmessung

Влияние Модуль упругости

Влияние на модуль объемной упругости жидкости присутствия нерастворенного воздуха

Влияние сдвиговых деформаций на модуль упругости при трехточечном изгибе

Внешнее трение - Взаимодействие твердых тел высоким модулем упругости 90,101 - 103 - Теория

Волокна с металлическими покрытиями — Выбор покрытия 24 — Назначение 23 — Прочность и модуль упругости в зависимости от состава и толщины покрытий

Волокнистые полимерные композици модули упругости

Волокно модуль продольный упругости

Вторичный модуль упругости

Выбор модулей продольной упругости

Высокопрочные Модуль нормальной упругости

Вязкость и модуль упругости при сдвиге

Гетинакс — Модуль продольной упругости

Гранит - Модуль продольный упругости

Гранит — Модуль продольной упругост

Дельта-древесина Модуль упругости - Влияние влажност

Дельта-древесина, модули упругости

Дерево Модуль поперечной упругости

Дерево Модуль продольной упругости

Дерево-Гибкость Модуль поперечной упругости

Деформации при осевом растяжении и сжатии. Закон Гука. Модуль продольной упругости

Динамический метод определения модулей упругости в условиях высоких температур

Динамический модуль упругости

Динамический модуль упругости наполненных полимеров

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 модули упругости

Железобетон — Модуль продольной упругости

Железохромоникелевые Модули упругости и модули сдвиг

Зависимость между модулями упругости

Зависимость между модулями упругости при сдвиге и растяжении

Закон Гука при двухосном растяжении-сжатии. Связь между модулями упругости Е и G и коэффициентом Пуассона

Закон Гука при растяжении сжатии. Модуль нормальной упругости — мера жесткости материала

Закон Гука, модули упругости и сдвига, коэффициент Пуассона

Закон Гука. Константы упругости и модули упругости материалов

Закон Гука. Модуль продольной упругости. Касательный модуль (модуль упрочнения). Диаграмма идеального упруго-пластического материала

Закономерности теплового расширения металлов и сплаСплавы с заданным значением теплового расширения Сплавы с постоянным модулем упругости

Заполнители Модули сдвига н упругости нормальной приведенные

Заполнители Модули упругости нормальной приведенные

Значения модулей продольной упругости и сдвига и коэффициента Пуассона некоторых поликристаллических материалов при нормальных условиях

Золото модули упругости

Зубчатые передачи модуля упругости

Известняк — Модуль продольной упругости

Измерение модулей упругости кристаллов

Измерение модулей упругости пьезоэлектрических материалов

Изотермические объемные модули упругости и сжимаемость элементов при комнатной температуре

Изотермические упругие модули

Изотермический и адиабатический модули объемной упругости жидкости

Изотропные Модуль продольной упругости

Изотропный цилиндр с модулем упругости, изменяющимся по длине

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

Исследование модулей упругости в течение трех десятилетий (1811—1841) до Вертгейма

Исследование напряжений в крышках гидротурбин на тензометрических моделях из материала с низким модулем упругости

КАРБИД Модули упругости

Кадмий модули упругости

Капрон Модуль упругости

Касательный модуль упругости

Каучук Модуль продольной упругости

Квантованное распределение значений модуля упругости при сдвиге при нулевой температуре по Кельвину для упругих изотропных тел и мультимодульность для данного изотропного твердого тела Белл

Кварцевая мозаика корня из модуля упругости

Кладка кирпичная — Модуль продольной упругости

Ковкий Модуль сдвига и модуль упругост

Колебания определение модуля упругости

Комплексный модуль упругости наполненных полимеров

Композиты с дисперсными частицами модуль упругости

Коррозия Модуль упругости

Коэффициент объемного расширения, модуль объемной упругости, сжимаемость

Коэффициенты линейного расширения, модули нормальной упругости и коэффициенты теплопроводности котельных сталей

Кратковременный модуль упругост

Кристаллов упругие модули

Кристаллы модули упругости см- Модули

Латунь Модуль продольной упругости

Легированные Модуль нормальной упругости

Магний модули упругости

Материал нагревателя низковольтно модуль упругости

Материалы Модуль продольной упругости

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

Материалы с особыми тепловыми свойствами коэффициентом модуля упругости

Матрица тензора девиатора модулей упругости

Медь Модуль продольной упругости

Медь — Модуль продольной упругост

Металлы Модуль продольной упругости

Металлы Модуль упругости

Металлы — Коэффициенты линейного расширения и модули упругости

Метод Мэллока для квазистатического определения модуля объемной упругости

Метод тензометрии на моделях из материалов с низким модулем продольной упругости

Методы определения модулей упругости

Методы определения модулей упругости металлов (А. Г. Рахштадт, Попова)

Механические свойства модули упругости

Модули объемной упругости газов

Модули упругих жесткостей (податливостей)

Модули упругости анизотропных материалов

Модули упругости блок-, привитых и смесей полимеров

Модули упругости волокнистых композиций

Модули упругости второго порядка

Модули упругости гексагональных

Модули упругости и жесткость

Модули упругости и коэффициент Пуассона

Модули упругости и молекулярная масса

Модули упругости и пластификация

Модули упругости и скорости звука в ударно-сжатых металлах

Модули упругости и степень кристалличности

Модули упругости и частота сетки

Модули упругости изотропного тела

Модули упругости изотропных материалов

Модули упругости композитов с бимодальной упаковкой наполнителей

Модули упругости композиционных материалов с пластинчатыми наполнителями

Модули упругости кристаллов

Модули упругости кубических

Модули упругости линейные *

Модули упругости матрицы

Модули упругости методы измерения

Модули упругости моноклинных

Модули упругости наполненных полимеров

Модули упругости нормальных дисперсий

Модули упругости обращенных дисперсий

Модули упругости прессовок

Модули упругости ромбических

Модули упругости связь между ними

Модули упругости таблицы

Модули упругости тензор

Модули упругости тетрагональных

Модули упругости третьего порядка

Модули упругости три тональных

Модули упругости, обобщенные

Модуль Юнга с подрубрикой - Модуль упругости, например, Чугун - Модуль упругости

Модуль внутреннего трения всестороннего ся агия—см. Модуль упругости

Модуль внутреннего трения упругости

Модуль зубчатых колес упругости при растяжени

Модуль зубчатых колес упругости при сдвиге

Модуль зубчатых упругости приведенный

Модуль зубчатых упругости приводных ремне

Модуль касательной упругости — Определение

Модуль нормальной упругости

Модуль нормальной упругости (модуль Юнга)

Модуль нормальной упругости металло

Модуль нормальной упругости упругости чугуна

Модуль нормальной упругости — Определение продольной упругости — Определение

Модуль нормальной упругости— Определение

Модуль объемного сжатия (объемный модуль упругости)

Модуль объемной жесткости (упругости)

Модуль объемной упругости жидкости

Модуль объемный продольной упругости

Модуль объемный упругости гетииакса

Модуль объемный упругости гетинакса

Модуль объемный упругости дельта-древесины

Модуль объемный — Формулы продольной упругости для материалов

Модуль объемный — Формулы продольной упругости для материалов прозрачных

Модуль объемный — Формулы продольной упругости стали мягко

Модуль объемный — Формулы продольной упругости — Обозначение 1 — Формулы

Модуль объемный — Формулы упругости пластмасс слоистых анизотропных — Формулы

Модуль объемный — Формулы упругости пластмасс усиленных Расчетные формулы

Модуль объемный — Формулы упругости — Обозначение

Модуль поперечной упругости

Модуль продольной (нормальной) упругости

Модуль продольной упругост

Модуль продольной упругост приведенный

Модуль продольной упругости

Модуль продольной упругости (Юнга)

Модуль продольной упругости Момент изгибающий

Модуль продольной упругости модуль упругости 1 рода)

Модуль продольной упругости при изгибе

Модуль продольной упругости при растяжении

Модуль разгрузки упругости

Модуль сдвига (модуль упругости

Модуль сдвига (модуль упругости II рода)

Модуль сдвига (упругости при сдвиге)

Модуль сдвига упругости 24, 25 — Зависимость

Модуль упругого изменения форм

Модуль упругой податливости

Модуль упругости

Модуль упругости

Модуль упругости (Elastizitatsmodul)

Модуль упругости (по Навье)

Модуль упругости (при растяжении) при сжатии

Модуль упругости 394, XIII

Модуль упругости Фойгта

Модуль упругости Юнга

Модуль упругости ЮнгаТ

Модуль упругости адиабатический изометрический

Модуль упругости адиабатический материала трубы

Модуль упругости в адиабатических условиях

Модуль упругости влияние температур

Модуль упругости второго

Модуль упругости второго рода

Модуль упругости второго рода длительный

Модуль упругости второго рода мгновенный

Модуль упругости второго рода объемный

Модуль упругости второго рода первого рода

Модуль упругости гетинакса

Модуль упругости дерев

Модуль упругости дерев стали

Модуль упругости дерев чугуна

Модуль упругости динамический — Определение

Модуль упругости длина (высота) модуля

Модуль упругости жидкости

Модуль упругости жидкости (см. «Сжимаемость жидкости», «Объемный

Модуль упругости жидкости (см. «Сжимаемость жидкости», «Объемный модуль упругости жидкости

Модуль упругости забалластированного пути

Модуль упругости забалластированного пути рельсового основания

Модуль упругости забалластированного пути рельсовой стали

Модуль упругости и линейное расширение

Модуль упругости изотермический

Модуль упругости импульсные

Модуль упругости испытания

Модуль упругости кажущийся

Модуль упругости комплексный

Модуль упругости материала стенок

Модуль упругости методы определения, динамические

Модуль упругости монокристаллов

Модуль упругости объемный

Модуль упругости объемный адиабатический

Модуль упругости объемный изотермический

Модуль упругости относительный

Модуль упругости относительный сдвига

Модуль упругости первого рода

Модуль упругости пластмасс

Модуль упругости пленок

Модуль упругости по изотермических условиях

Модуль упругости поликристаллов

Модуль упругости при растяжени

Модуль упругости при растяжении

Модуль упругости при сдвиге

Модуль упругости при сдвиге Определение

Модуль упругости при сжатии

Модуль упругости при сжатии и стабильность размеров

Модуль упругости приведенный

Модуль упругости резины — Определени

Модуль упругости резонансные

Модуль упругости сдвига и кручения древесины

Модуль упругости сплава алюминиевого

Модуль упругости стали

Модуль упругости стали и чугуна

Модуль упругости стальных труб

Модуль упругости статические

Модуль упругости трехслойных конструкций

Модуль упругости — Значения для некоторых материалов

Модуль упругости — Определение

Модуль упругости, адиабатический

Модуль: продольной упругости сдвига

Напряжения и деформации, уравнения состояния, эйконал, упругие модули и скорости (МАКРО)НЕОДНОРОДНЫЕ ИЗОТРОПНЫЕ УПРУГИЕ СПЛОШНЫЕ СРЕДЫ

Напряженное состояние чистого сдвига. Связь между модулем нормальной упругости и модулем сдвига

Никель Модуль продольной упругости

О соотношении между динамическим и статическим модулями упругости

Обобщение на случай трансверсально-изотропной и неоднородной среды. Действие сосредоточенной силы на полупространство с переменным но глубине модулем упругости

Определение внутреннего треОпределение динамических модулей упругости

Определение модуля нормальной упругости сплавов на резонансной электромагнитной установке

Определение модуля продольной упругости и коэффициента Пуассона

Определение модуля упругости Е и пределов пропорциональности и текучести

Определение модуля упругости и коэффициента Пуассона

Определение модуля упругости и тангенса угла механических потерь полимеров при двухосном растяжении образца

Определение предела упругости а,01 и модуля упругости Е при испытании на растяжение

Органическое модули упругости

Оргстекло Модуль продольной упругости

Относительный модуль упругости а-Переход

Оценка значений для верхней и нижней границ модуля упругости энергетическим методом

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

Паскаль, единица давления и модули упругости

Первое определение значения модуля упругости, выполненное Кулоном, н его эксперименты по вязкости и пластичности Об определении значений констант упругости

Переводные коэффициенты размерностей модулей упругости, напряжений и вязкости

Пластические массы, Методы определения модуля упругости

Пластмассы — Коэффициенты линейного расширения и модули упругости 71 Коэффициенты трения

Плотность, модуль упругости, модуль сдвига некоторых материалов

Поверхности модуля упругости кварца

Показатели Модуль упругости

Полиэтилен 88—95 — Виды 88 — Модуль упругости — Зависимость

Полиэтилен 88—95 — Виды 88 — Модуль упругости — Зависимость температуры 94 — Свариваемость

Поправка экспериментально определенной энергии активации ползучести на температурную зависимость модуля упругости

Приведенный модуль объемной упругости

Причины расхождения между теоретически рассчитанными и экспериментально найденными значениями модулей упругости композиций

Продольно-трансверсальный модуль упругости при сдвиге

Простейшие деформации и связь между различными модулями упругости

Пружинные с низким температурным коэффициентом модуля упругости

Пружинные сплавы с низким температурным коэффициентом модуля упругости

Пряжа модуль упругости

Различные модули упругости

Распределение квантованное значений модуля упругости при сдвиге

Растяжение и сжатие Деформация при растяжении и сжатии. Закон Гука. Модуль упругости

Расчет модулей упругости по измеренной скорости звуковых волн

Расчет упругих модулей и коэффициента теплового расширения наполненных полимерных материалов

Расчет упругих модулей и коэффициента теплового расширения перколяционной модели

Расчет упругих модулей и коэффициента теплового расширения псевдосплавов

Расчетные значения модуля продольной упругости

Резина Модуль упругости

Резина — Модуль упругости 153-155 — Морозостойкость —см. Морозостойкость резины

Результаты контроля модуля упругости стеклопластика в конструкциях

Ремни — Выбор типа 355—357 — Допускаемое напряжение растяжения 360 Модуль упругости 360 — Предел выносливости 360 — Размеры 355, 356 Расчет сечения

Ремня Модули упругости

Риккати, Мусшенбрук, Гравесанд, Кулон введение Эйлером концепции модуля упругости

СЕРЫЙ ЧУГУ Модуль упругости

Свинец Коэффициент Модуль продольной упругости

Свинец Модуль продольной упругости

Свойство взаимности компонентов тензора коэффициентов упругости и компонентов тензора модулей упругости

Связь компонентов тензора коэффициентов упругости и тензора модулей упругости с обычными техническими постоянными

Связь между вязкостью и модулем упругости при сдвиге

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

Связь между модулями упругости и отношением теплоемкостей

Связь между модулями упругости и скоростями распространения ультразвука в кристаллах

Связь модулей упругости с теплоемкостями

Связь параметров структуры полимеров с модулями упругости

Серебро модули упругости

Серый Модуль упругости

Серый чугун Зависимость от модуля упругости

Сжимаемость жидкости (см. также Объемный модуль упругости

Скорость относительная изменения модуля упругости по температуре

Смеси полимеров модуль упругости

Сомильяны модулей упругости

Соотношение упругости. Модуль сдвига

Соотношения между модулями и постоянными упругости

Сополимеры модуль упругости

Сплавы Модуль продольной упругости

Сплавы Модуль упругости

Сплавы с заданным температурным коэффициентом модуля упругости

Сплавы с малым температурным коэффициентом модуля упругости

Сплавы с малым температурным коэффициентом модуля упругости И. Г. Чомова)

Сплавы с постоянным модулем упругости

Сталь Азотирование Модуль продольной упругости

Сталь Модуль продольной упругости

Сталь — Механическая прочность — Характеристика 132 — Модуль упругости

Сталь — Механическая прочность — Характеристика 132 — Модуль упругости свойства

Статические методы определения модулей упругости

Стекло алюмосиликатное модули упругости

Стекло — Модуль продольной упругости

Стеклотекстолит модули упругости

Степень и модуль упругости

Таблица 23. Модуль упругости некоторых материалов (средние округленные значения)

Таблица связи между единицами напряжений, модулей продольной упругости и сдвига

Текстолит — Модуль продольной упругости

Текстолит — Модуль продольной упругости Твердость

Тепловые напряжения в цилиндре при переменных модуле упругости и коэффициенте линейного теплового расширения

Теплоизоляционные Модуль продольной упругости

Терминология и характеристики прочности при высоких температурах — Модули упругости и коэффициент Пуассона при высоких температурах

Типы упругих волн. Измерение модулей упругости твёрдых тел акустическими методами

Трансверсальный модуль упругости

Трансверсальный модуль упругости Трансверсальный модуль Юнга

Трансверсальный модуль упругости волокнистых композиций

Трансверсальный модуль упругости при сдвиге волокнистых композиций

Углеродистая Модуль упругости

Углеродистые Модуль нормальной упругости

Упругие колебания — Добротность модули

Упругие комплексный модуль Юнга

Упругое гь - Модуль •" ом. Модуль

Упругое гь - Модуль •" ом. Модуль упругости

Условный модуль упругости

Установление связи между адиабатическим и изотермическим модулями упругости и скоростью звука

ФЕРРОСИЛНД Модуль сдвига и модуль упругост

Факторы, влияющие на модуль упругости жидкости

Фанера Модуль продольной упругости

Фанера — Модуль поперечной упругости

Фибра — Модуль продольной упругости

Формула Клапейрона. Область значений модулей упругости

Хромоникелевые модули упругости

Целлулоид Модуль продольной упругости

Цинк Модуль продольной упругости

Цинк модули упругости

Чистый сдвиг. Зависимость между модулем сдвига и модулем продольной упругости

Чистый сдвиг. Зависимость между модулями упругости первого Е и второго G рода

Чугун Модуль продольной упругости

Чугун Модуль упругости

Чугун —Модуль упругости антифрикционный — Применение

Чугун —Модуль упругости для подшипников скольжения

ШАРНИРЫ Модуль продольной упругости

Эквивалентный комплексный модуль упругости

Эксперименты Фохта по изучению изотропности стекла и определению для пего значений модулей упругости

Эффективные модули упругости композитов с волокнистыми и пластинчатыми наполнителями

Эффективные модули упругости композиционных материалов со сферическими наполнителями

Эффективные модули упругости среды с объемной долей включений, большей кри — тической

Эффективные модули упругости среды с объемной долей включений, меньшей критической

Эффективные упругие модули

Эффективные упругие модули более точные

Эффективные упругие модули бороэпоксидов (бороэпоксидных

Эффективные упругие модули влияние искривления волокна

Эффективные упругие модули границы

Эффективные упругие модули гранулированных композито

Эффективные упругие модули для волокнистых композито

Эффективные упругие модули композитов)

Эффективные упругие модули по оценкам Рейсса

Эффективные упругие модули при случайном расположении волокон

Эффективные упругие модули скручивания волокна

Эффективные упругие модули слоистого материала

Эффективные упругие модули статистические методы физическое определение

Эффективные упругие модули числа рядов волокон

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты Рейсса

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты Фойхта

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты волокнистые композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты гранулированные композиты

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты концентрических

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты модели шара в сферической оболочке

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты оценка для жестко связанных концентрических слоев

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты самосогласованная модель Хилла

Эффективные упругие модули, приближенные выражения, гранулированные композиты сферических слоев

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные выражения через коэффициенты концентраций средних напряжений и деформация

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные добавки

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные при одинаковых модулях

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные сдвига фаз

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные случай статистической независимости

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные соотношения между модулями

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные точные результаты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте