Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

49 Физические основы

Оператор — Надежность работы 15 Оптический контроль — Применение 49— Физические основы 48—56 Освещенность — Определение 173 — Способы изготовления экранов 174, 175  [c.484]

М и р к и н Л. И. Физические основы прочности и пластичности. Изд. МГУ, 1968.  [c.417]

В [49] для определения этой нижней границы принималось, что пленка распадается на ручейки, когда сумма кинетической и поверхностной энергии для двух геометрий, показанных на рис. 4.7, становится одинаковой. Это равенство суммарной энергии определяет значение при котором пленка еще сохраняет сплошность, при Г < энергетически выгодным становится течение в виде ручейков. К сожалению, аналитическое выражение [49] для — это функция краевого угла смачивания 9д, что делает сомнительной возможность его практического использования, несмотря на привлекательность лежащей в его основе физической модели.  [c.173]


Следует отметить, что уравнения (48) и (49) не имеют в термодинамике тела переменной массы того значения, которое они имеют в классической термодинамике. В классической термодинамике задание двух переменных состояния является полным определением состояния рабочего тела, так как постоянный вес тела входит в число исходных заданных величии (наравне с газовой постоянной R). В термодинамике тела переменной массы задание двух переменных состояния недостаточно для полного определения состояния тела, так как переменный вес тела является фактором, определяющим значения переменных состояния тела и взаимосвязь между ними. Поскольку в классической термодинамике физическим объектом исследования является обезличенное единичное количество рабочего вещества, то уравнения (48) и (49) представляют собой необходимую и достаточную основу для однозначного описания процесса и состояния тела. В термодинамике тела переменной массы уравнения (48) и (49) не могут служить достаточной основой для описания процесса и состояния тела, так как удельные переменные состояния тела переменной массы и и W, по которым определяются переменные состояния Г и р, не являются однозначными характеристиками процесса и состояния. Из и W  [c.53]

Зуев В. Е., Копы тин Ю. Д. Новые методы лазерного зондирования атмосферы на основе нелинейных эффектов.— Изв. АН СССР, сер. физическая, 1985, т. 49, № 3.  [c.248]

Т е р ц а г и К. Строительная механика грунта на основе его физических свойств (пер. с нем.). Госстройиздат, 1933  [c.204]

Физически значения V, для которых дP дv = Q, соответствуют переходной области при фазором переходе первого рода. Согласно (8.49), мы ожидаем, что в этой области флуктуации плотности в данном объеме системы будут большими. Физически это также очевидно, так как в переходной области система состоит из двух или более фаз, имеющих различную плотность. Следовательно, число частиц в любом данном объеме может изменяться в широких пределах и зависит от относительного содержания в нем различных фаз. В критической точке системы газ — жидкость флуктуации плотности также должны быть большими, так как в этой точке по всей системе молекулы спонтанно образуют большие связанные группы, которые затем распадаются. Ясно, что в этих условиях большой канонический ансамбль должен по-прежнему приводить к термодинамическим соотношениям, согласующимся с теми, которые дает канонический ансамбль. В противном случае справедливость рассмотрения системы на основе этих ансамблей ставится под сомнение, ибо эксперимент говорит нам, что термодинамическая информация будет той же самой независимо от того, рассматриваем ли мы всю систему или только часть ее.  [c.187]

На основе численного анализа построена область на плоскости Do - /Vo для различных режимов сжатия поля (фиг. 9). Она соответствует проекции гиперповерхности в пространстве Do, Re ,o, Л/ц физически допустимых параметров на плоскость Re ,o = = Re ,. При этом рассматриваем 0.71 Д, 2.49, так Do = 0.71, минимальное значение при котором возможно разрушение кристалла, а D > 2.49 не соответствует физическим условиям.  [c.157]


Манасевич А. Д. Физические основы напряженного состояния и прочности металлов. М.—Киев, Машгиз, 1962, 200 с.  [c.249]

Коротеев Н.И., Шумай И.Л. Нелинейно-оптическая диагностика состояния и быстрых лазерно-индуцированных фазовых превращений поверхности полупроводников // Физические основы лазерной и пучковой технологии. Т. 1. - М. Изд-во ВИНИТИ, 1988. С. 49.  [c.305]

Основы термоактивационного анализа. Для идентификации механизмов, контролирую1Цих скорость деформации и температурную зависимость предела текучести металлов, широко используют метод термоактивационного анализа [43, 46—49]. С его помощью можно определять высоту преодолеваемого барьера и силовой закон взаимодействия с дислокацией, вскрывая тем самым физическую природу препятствий. В основу описания процессов термоактивационного  [c.79]

Облицовка ( заготовок антифрикционными материалами при литье В 22 D 19/08 В 65 D затворов 39/18 5/56-5/60 эластичной трубчатой 35/14-35/20) тары изделий при механической обработке давлением В 21 D 49/00 В 29 С (изделий 63/00-63/48 труб 49/24-49/26, 63/00) пластическими материалами кузовов ж.-д. транспортных средств В 61 D 17/18 печей F 27 поверхностей для получения декоративного эффекта В 44 С 5/04, 3/12 форм, сердечников или оправок ири формовании керамических изделий В 28 В l/Sb -, Облучение изделий на основе каучука при вулканизации В 29 С 35/08-35/10 использование для обработки воздуха, топлива или горючих смесей в ДВС F 02 М 27/00, 27/06 в химических или физических процессах В 01 J 19/08) Обнаружение объектов под водой В 63 С 7/26, 11/48-11/50 ошибок в цифровых ЭВМ G 06 F 11/00-11/34 утечек в трубопроводах F 17 D 5/02-5/06) Обогрев водителей, устройства для этой цели на могоциклах. велосипедах и т. п. В 62 J 33/00 грохотов и сит В 07 В 1/46, 1/56-1/62 карбюраторы с обогревающими устройствами F 02 М 15/02 труб F 16 L 53/00) Ободья колес [В 60 В <5/00-5/04, 21/00-21/12 крепление (к колесам 23/00-23/12 спиц к ободу колеса 1/04, 1/14, 21/06) составные 25/00-25/22) В 21 изготовление (D 53/30 ковкой или штамповкой К 1/38) пробивка отверстий в них D 28/30) термообработка С 21 D 9/34 шлифование В 24 В 5/44] Обоймы патронные F 42 В 39/06 подшипников F 16 С 33/58) Обработка изделий (перед сортировкой В 07 С 5/02 металлов В 24 С 21 D) слоистых изделий В 32 В 31/14 стереотипов В 41 D 5/00-5/06 строительных материалов В 28 D) Обратимые гидромашины F 03 В 3/10 Обратные клапаны [F 16 <К (15/00-15/20 для накачивания шин 15/20 с сервомеханизмами 15/18) в наконечниках смазочных шприцев N 5/02)]  [c.122]

Механизм высокоэластичной деформации [22]. Высокоэластичное состояние является промежуточным физическим состоянием между жидким (текучим) и стеклообразным, поэтому в комплексе механических свойств эластомера можно обнаружить элементы свойств жидкого и стеклообразного тела. В простой жидкости молекулы легко перемещаются тепловым движением. Внешнее силовое поле дает преимущество перемещению в направлении поля, что приводит к возникновению макроскопически наблюдаемого течения жидкости. Развитие высокоэластичной деформации можно рассматривать как течение звеньев или групп звеньев макромолекулы под влиянием внешних сил. С этой точки зрения полимеры (и, в частности, эластомеры) близки к жидкостям. Однако, поскольку все звенья в цепи связаны, а цепи сшиты в пространственную сетчатую структуру, то их течение ограничено связями и не является необратимым. Это соответствует твердому состоянию тела. Таким образом, при высокоэластичном состоянии возможность свободного перемещения имеют только участки цепных макромолекул при отсутствии заметных перемещений макромолекулы в целом. Тепловые движения п эиводят к многочисленным-конформациям этих участков, при которых расстояние между узлами цепей пространственной сетки намного меньше контурной длины участков цепи. Под действием внешней силы цепи изменяют свои конформации, причем проекции участков в направлении деформации удлиняются (или сокращаются). Деформация развивается путем последовательного перемещения сегментов этих участков из одного положения в другое, т. е. протекает во времени [4, 49]. Этим объясняется отставание высокоэластичной деформации от изменения внешней нагрузки. Процесс перегруппировки сегментов сопровождается преодолением внутреннего трения и, следовательно, рассеянием механической энергии. После прекращения действия внешней силы участки цепи под действием теплового движения вновь вернутся в наиболее вероятное состояние сильно свернутых конформаций. По терминологии термодинамики переход в более вероятное состояние системы связан с возрастанием энтропии. Поэтому эластомеры имеют энтропийный характер деформации деформация связана с уменьшением энтропии, а возвращение в начальное положение — с увеличением ее. На основе законов термодинамики разработана статистическая (кинетическая) теория деформации и прочности полимеров, устанавливающая связь механических характеристик с температу-4 51  [c.51]

Состав и области применения основных сплавов приведены в табл. 48. Все указанные сплавы выплавляют в пёчдх различного типа (открытых, вакуумных, вакуумно-компрессионных). Режимы обработки полуфабрикатов из них приведены в табл. 49. В табл. 49 и 50 приведены характеристики основных физических и механических свойств сплавов после оптимального режима обработки каждого сплава (для сплава медь—кадмий — холодная деформация с обжатием на 50%, для днспер-сионно-твердеющих сплавов — за1йлка на пересыщенный твердый раствор, холодная пластическая деформация с обжатием 40—60% и старение). Применение для сплавов последнего типа только закалкя и старения снижает уровень механических свойств. На рис. 23, 24, 25 показаны зависимости предела прочности Ов от температуры отжига, изменения модулей нормальной упругости и коэффициентов линейного расширения всей группы сплавов от температуры, влияние степени деформации на механические свойства. В табл. 50 и на рис. 23 показано, что свойства сплавов существенно зависят от их состава. Однако некоторые свойства определяются основой — медью н сравнительно слабо  [c.459]


В 1916 г. в 49-м томе Annalen der Physik была опубликована статья Альберта Эйнштейна (1879—1955) Основы общей теории относительности , которая приводила к дальнейшему расширению наших физических представлений о пространстве и времени. Однако известны только три эффекта, которые являются следствием общей теории относительности, и могут быть проверены наблюдениями в настоящее время вековое перемещение перигелия Меркурия, искривление луча света вблизи поверхности Солнца и смещение спектральных линий к красному концу спектра в поле тяготения звезд. Все эти три эффекта чрезвычайно малы и потому трудно измеримы. Дополнительное движение перигелия Меркурия, согласно общей теории относительности, составляет Дя = - -42 /89 в столетие, отклонение светового луча, проходящего около поверхности Солнца, равно 1 /745, наконец, смещение к красному концу спектра для средней длины волны (6000 A) составляет всего 0.012 A. Совпадение величины,  [c.87]

Точные формулы для термодинамических характеристик вещества можно получить и для другого класса двумерных систем, а именно для сегнетоэлектрических моделей с тетраэдрическими водородными связями па основе квадратной решетки ( 1.4). Многие из этих моделей сложны математически и слабо связаны с физической реальностью (см., например, [48, 49]). Все точные решения, по существу, получаются путем обобщения метода, первоначально предлоя -енного Либом [50] для вычисления остаточной энтропии квадратного льда .  [c.213]


Смотреть страницы где упоминается термин 49 Физические основы : [c.123]    [c.49]    [c.542]    [c.11]    [c.238]    [c.464]    [c.154]    [c.655]    [c.434]    [c.103]   
Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий том 1 (1986) -- [ c.48 , c.56 ]



ПОИСК



409—440 — Математические и физические основы 400—409 — Особенности

409—440 — Математические и физические основы 400—409 — Особенности контроля 446—449 — Применение

73—77 — Свойства электроизоРЕЗИН на основе смол эпоксидных Свойства механические 84 Свойства физические 78, 79 Свойства электроизоляционные

84 — Свойства физические 76, 77 Свойства электроизоляционные на основе смол кремнийорганических — Характеристики

84 — Свойства физические 76, 77 Свойства электроизоляционные на основе смол фенолоальдегидных — Свойства 72—75 — Характеристики

АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ Хаттон, Орд Теоретические и физические основы

Анализ понятия о константе термической инерции на основе теории регулярного режима и физическое обоснование нового метода ее экспериментального определения

Глава шестнадцатая. Основы теории физического моделирования гидравлических явлений

Жаропрочные сплавы на основе никеля и тугоплавких металСтали и сплавы с особыми физическими свойствами

Законы сохранения (физические основы)

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ПРИ СВАРКЕ Физические основы и классификация процессов при сварке Виды элементарных связей в твердых телах и монолитных соединениях

Излучение тепловое — Физические основ

К книге третьей. «Физические основы ультразвуковой технологии

Капиллярный Физические основы

Карбюрация Физические основы процесс

Конвективный теплообмен . Глава VII. Физические основы и теория конвективного теплообмена

Контроль Физические основы

Литье при магнитогидродинамическом воздействии — Физические основы

Лучистый теплообмен Основпые понятия и физические основы теплового излучения

Лучистый теплообмен Физически основы и теория излучения

Математические и физические основы метода установления

Материалы на основе углерода Состав, физические свойства и технология получения графитовых материалов отечественного производства

Методы измерения магнитной восприимчивости Физические основы динамометрического метода

Методы прогноза деформаций и разрушений горных пород и геологических нарушений на основе физического зондирования

Механизм и физические основы процесса шлакования — Изучение механизма процесса шлакования в лабораторных условиях

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ Физическое состояние вещества

Образование водяных конусов. Физические основы теории

Общие сведения и физические основы

Общие сведения. Физические основы обработки давлением

Оптические Физическая основа

Основные виды поверхностной закалки и области ее применеИндукционная закалка и ее физические основы

Основные способы сварки и области ее применения в строительстве Физические основы сварки

Основы гидравлики Физические свойства жидкости

Основы гидравлики и насосы Физические свойства жидкостей

Основы обработки металлов давлением Физические основы пластической деформации и влияние обработки давлением на строение и свойства металлов

Основы теории подобия физических явлений

Основы физические абсорбционного

Основы физические абсорбционного анализа

Основы физического моделирования и размерности

Основы физической химии I Глава VI. Элементы химической термодинамики

Основы физической химии i si 4. Первый закон термодинамики

ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ЛАЗЕРОВ Физические основы работы лазера

Прессматериалы влагохимостойкие Характеристики на основе смол карбамидных Свойства механические 84 Свойства физические 76, 77 Свойства электроизоляционные

Припои на основе золота 278 — Физические свойства

Разделение изотопов урана методом газовой диффузии (физические основы)

Средства контроля 228—265 -— Физические основы

Структура методов расчета на износ на основе физических, химических и механических критериев

Сущность и физические основы ультразвукового способа обработки

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ Электрическая дуга и физическая сущность процессов, протекающих в ней

Теоретические основы использования физических эффектов

Теория арок физические основы

Теория преобразования энергии при сварке Физические основы и классификация процессов сварки

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЕЙ С ОБТЕКАЕМЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО СПОСОБА РАЗРУШЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ГАЗОВЫМИ СРЕДАМИ Глава пятнадцатая. Пропускание и поглощение лучистой энергии газовыми средами

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗЛУЧЕНИЯ Основные понятия теории теплового излучения

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА АКУСТОПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ деформации кристаллов Структурны,е состояния в кристаллах в условиях внешних воадействий

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОКАЛИВАЕМОСТИ СТАЛИ. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАЛЕЙ ПО ПРОКАЛИВАЕМОСТИ Физические основы прокаливаемое стали

Физические и математические основы реконструкции рентгенотомограмм в ПРВТ

Физические и математические основы теории обтекания

Физические и методические основы взаимодействия излучения с веществом при линейных и нелинейных процессах

Физические и механические основы процессов обработки металлов давлением

Физические основы безлинзовой голографии Фурье высокого разрешения

Физические основы вихревого эффекта н его экспериментальные исследования

Физические основы вления

Физические основы влияния давления на напряжение течения

Физические основы времени протекания токов

Физические основы выявления внутренних пороков в материалах просвечиванием. Методы индикации пороков при просвечивании

Физические основы голографии

Физические основы добычи нефти и газа

Физические основы и классификация методов

Физические основы и классификация процессов

Физические основы и классификация процессов сварки (А.В. Коновалов)

Физические основы и некоторые параметры индукционного нагрева

Физические основы и некоторые параметры нагрева заготовок методом сопротивления

Физические основы и понятия интенсификации теплообмена

Физические основы и понятия о пластической деформации

Физические основы и теория

Физические основы и уравнение лучевого переноса энергии в ослабляющей среде

Физические основы и элементная база ТНК

Физические основы и элементная база радиографии

Физические основы и элементная база теплового неразрушающего контроля (ТНК)

Физические основы излучения

Физические основы излучения Основные понятия и законы излучения

Физические основы измерения температуры

Физические основы износа режущего инструмента при обработке жаропрочного сплава

Физические основы индукционного контроля

Физические основы контактной сварки

Физические основы контактной сварки пластмасс

Физические основы кучести

Физические основы лазерного упрочнения материалов

Физические основы лазерной обработки

Физические основы магнитных методов

Физические основы магнитных свойств магнитотвердых материалов

Физические основы магнитогидродинамического воздействия на металл

Физические основы ментов

Физические основы метода

Физические основы метода индукционного нагрева

Физические основы методов ускорения процессов развития потенциальных дефектов РЭА

Физические основы методом Кировского завода

Физические основы механики жидкости

Физические основы микроразрушений твердых тел

Физические основы нагрева и охлаждения стали

Физические основы нагрева металла и нагревательные устройства

Физические основы нагрева металла и температурный интервал обработки

Физические основы нагрева металла и температурный интервал обработки давлением

Физические основы ных фрез

Физические основы определения размера и глубины залегания дефекта

Физические основы оптических методов наблюдения в газовых потоках

Физические основы оптического неразрушающего контроля

Физические основы очистки поверхностей деталей от загрязнений

Физические основы передачи тепла Температурное поле

Физические основы пластичности и прочности металлов

Физические основы ползучести. Д. Дорн, Д. Моут (Перев. Л. К. Гор, диенко)

Физические основы получения атомной энергии

Физические основы получения плазмы

Физические основы получения сварного соединения

Физические основы применения изотопов

Физические основы применения многовальных двигателей

Физические основы производства отливок

Физические основы промышленного применения радиоактивных изотопов и экономические обоснования

Физические основы процесса вулканизации

Физические основы процесса деформации горных пород в условиях объемно-напряженных состояний

Физические основы процесса резания

Физические основы процесса резания материалов Кривоухов, П. Д. Беспахотный, А. И. Марков)

Физические основы процесса резания металлов

Физические основы процесса резания металлов (В. А. АршиПроцесс стружкообразования и типы стружек

Физические основы процесса теплоотдачи в трубах и каналах

Физические основы процессов поверхностной холодной обработки металлов давлением

Физические основы процессов при ионной имплантации

Физические основы процессов, вызывающих износ и разрушение деталей машин

Физические основы прочности металлов и сплавов

Физические основы работы червячных прессов и технологические свойства пластических масс

Физические основы работы электрооптических пространственно-временных модуляторов света

Физические основы радиационного метода измерения темпе

Физические основы радиационной дефектоскопии

Физические основы радиационных методов контроля

Физические основы разделения

Физические основы разделения газов в противоточиых центрифугах

Физические основы различных схем теплозащиты

Физические основы размерной электроискровой обработки

Физические основы размерной электрохимической обработки

Физические основы резания

Физические основы резания материалов

Физические основы резания металлов

Физические основы сваривания металлов Физические основы процесса сварки металлов

Физические основы сварки

Физические основы снижения износа и сил трения при избирательном переносе

Физические основы структурной модификации

Физические основы температурах

Физические основы температурных измерений

Физические основы теории излучающего газа Общие сведения

Физические основы теории упругости и спор об упругих постоянных

Физические основы ультразвукового контроля

Физические основы ультразвуковой дефектоскоСпособы получения ультразвуковых волн для ультразвуковой дефектоскопии

Физические основы ультразвуковой дефектоскопии

Физические основы ультразвуковой сварки

Физические основы ультразвуковой техники и технологии (Марков

Физические основы управления ядерным реактором

Физические основы упрочнения при ППД

Физические основы усталостной прочности

Физические основы фоторефрактивного эффекта

Физические основы цикле напряжений - Диаграммы спрямлённые Смита

Физические основы электронно-лучевой сварки

Физические основы, источники энергии и классификация процессов сварки (Волченко

Физические основы. Диаграмма Релея

Физические основы. способа

ЧАСТЬ А ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ Звуковые волны в свободном пространстве

Элементы физической оптики. Основы теории дифракции

Энергетический потенциал солнечной радиации и физические основы его использования



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте