Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Условия перехода

Основное условие перехода неподвижного слоя в псевдоожиженное состояние выражается равенством перепада давления в слое насыпному весу [13]. В развернутой форме это условие имеет вид  [c.33]

Возможно также образование двойного электрического слоя, обусловленного одновременно несколькими причинами, например ионно-адсорбционного слоя при адсорбции поляризуемых атомов кислорода на поверхности металла в условиях перехода катионов из металла в электролит (рис. 106, к) — ионно-адсорбционный потенциал.  [c.150]


Отметим, что при построении различных моделей разрушения и формулировке критериев хрупкого разрушения во многих случаях исходят в общем из априорного постулирования преобладающего значения того или иного процесса. Так, например, в работах [149, 150] предполагалось, что критическое напряжение хрупкого разрушения 5с в поликристаллических материалах с различной структурой при разных температурно-деформационных условиях нагружения определяется только одним условием — переходом зародышевых микротрещин к гриффитсов-скому (нестабильному) росту. Условия распространения микротрещины как через границы зерен, так и через любые другие барьеры, возникающие при эволюции структуры в результате пластического течения, игнорировались. При этом сделана попытка объяснить увеличение S с ростом пластической деформации гР уменьшением длины зарождающихся в процессе деформирования микротрещин за счет уменьшения эффективного диаметра зерна [149, 150]. Такая модель не позволила авторам удовлетворительно описать зависимость S eP), что привело их к выводу о существенном влиянии деформационной субструктуры на исследуемые параметры. Следует отметить, что, рассматривая в качестве контролирующего разрушения только процесс страгивания микротрещины и не учитывая условия ее распространения, практически невозможно предложить разумную концепцию влияния пластической деформации на критическое напряжение S .  [c.61]

Опытная проверка показывает, что эта теория прочности не отражает условий перехода материала в пластическое состояние и дает при некоторых напряженных состояниях удовлетворительные результаты лишь для весьма хрупких материалов (например, для камня, кирпича, керамики, инструментальной стали и т. п.).  [c.184]

Условия перехода материала в предельное состояние, а также условия прочности по различным теориям были выражены через главные напряжения Oj, Oj, 03, которые являются инвариантами напряженного состояния.  [c.190]

Максимальная работа, которую произведет при данных условиях кислород, может быть получена лишь при условии перехода его от начального состояния к состоя-  [c.123]

Определение условий перехода через скорость звука в сильно конфу-зорном потоке может быть осуществлено только в грубом приближении. В более точном решении необходимо учитывать кривизну звуковой линии.  [c.318]

Чтобы сравнить эту гипотезу с опытными данными, напишем по третьей гипотезе также условие перехода материала в предельное состояние  [c.229]


Решение. Используя третью гипотезу пластичности, записываем условие перехода материала в пластическое состояние  [c.235]

Между тем и другим необходимо делать четкое разграничение. Физические процессы, происходящие в этих предельных состояниях, существенно различны, поэтому существенно различными могут быть и условия перехода в эти состояния.  [c.260]

Возможен при изменении внешних условий переход двуосного кристалла в одноосный. Например, двуосный при комнатной температуре кристалл сульфата натрия становится одноосным для фиолетового цвета при температуре около 40" С.  [c.257]

При ). —> О всегда D >>. Следовательно, требование к —> О можно считать основным условием перехода от волновой оптики к геометрической. Действительно, при любых конечных расстояниях параметр дифракции всегда мал, т.е. условия наблюдения таковы, что волновые эффекты трудно заметить.  [c.269]

Принцип Гюйгенса—Френеля позволил получить ряд существенных результатов и определить критерии выбора правильного описания явления, т.е. условия перехода от волновой оптики к геометрической. Изложенный геометрический метод определения результирующей амплитуды прост и удобен при решении различных задач, тогда как аналитическое решение для сферических волн оказывается весьма громоздким. Математическая задача решается проще для случая плоских волн. Поэтому имеет смысл рассмотреть другой способ наблюдения дифракции, при описании которого можно использовать приближение плоских волн.  [c.281]

Сформулируйте основное условие перехода от волновой к геометрической оптике. Как нужно выбрать условия опыта, чтобы проявилась волновая природа света  [c.458]

В качестве условия перехода в пластическую область выберем условие Мизеса  [c.286]

В условиях перехода к пластическому течению развитие трещины в твердом теле сопровождается его значительным пластическим деформированием. Связь прочности тела с размером зародышевой трещины в классических представлениях и в этом случае описывается выражением, сходным с уравнением Гриффитса  [c.128]

Общие условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому и обратно  [c.201]

УСЛОВИЯ, ПЕРЕХОДА ТЕЧЕНИЯ Ч РЕЗ КРИЗИС 203  [c.203]

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ КРИЗИС  [c.207]

Характер смешения газов в основном участке смесительной камеры до режима запирания практически такой же, как и прп докритических отношениях давлений в сопле, скорость смеси газов шг в широком диапазоне начальных параметров газов остается меньше скорости звука. Однако при увеличении отношения начальных давлений газов сверх некоторого определенного для каждого эжектора значения поток смеси в основном участке камеры становится сверхзвуковым и может остаться сверхзвуковым до конца смесительной камеры. Условия перехода от дозвукового к сверхзвуковому режиму течения смеси газов, как будет показа-  [c.500]

Первый вопрос — каково условие перехода из упругого состояния в пластическое. При простом растяжении или сжатии это условие записывается просто jaj ==От-Но сложное напряженное состояние задается тензором напряжений а, оГу, Xyj, ху, или тремя главными напряжениями сть I3. Остается совершенно неясным, как записать условие пластичности в этом случае. Поэтому мы вынуждены будем стать на путь гипотез, на путь построения более сложных математических моделей. А всякая модель описывает свойства реальных тел лишь с известным приближением. Степень достоверности этого приближения и его допустимость для практических целей проверяется в экспериментах. Опыт сам по себе еш,е не дает закона природы. Чтобы из частных результатов извлечь общие следствия, необходима догадка или интуиция. В истории любой науки, и нашей науки в частности, бывало так, что теория предшествовала эксперименту и лишь последующая проверка подтверждала ее правильность.  [c.52]

При сложном напряженном состоянии, например, в местах концентрации растягивающих напряжений условия перехода от пластического разрушения к хрупкому другие. Поэтому и температура перехода от одного вида разрушения к другому, определенная в этих условиях, отличается от температуры перехода, найденной путем испытания гладких образцов на растяжение. Элементы многих конструкций работают именно в условиях концентрации напряже-  [c.71]


Рассмотрим последний вопрос. Действительно ли вертикальное положение маятника при силе, меньшей сИ, устойчиво, а при большей — неустойчиво. Почему, определяя силу, при которой существует новая соседняя форма равновесия, мы тем самым установили для исходного состояния условие перехода от устойчивого состояния к неустойчивому Этот вопрос в данном случае решается достаточно просто на основе энергетического подхода. То состояние, при котором энергия системы имеет минимум, устойчиво, максимум — неустойчиво.  [c.124]

Прежде всего мы видим, что рассматривая задачу в линейной постановке, мы можем определить критическую нагрузку, но форму равновесия мы находим только с точностью до постоянного множителя. Смысл этого выраже-ния"будет ясен из последующих примеров. Второе — мы видели, что определение условий существования соседних положений равновесия равноценно определению условия перехода от устойчивого состояния к неустойчивому. В по-  [c.125]

Требуется определить условие перехода от устойчивого состояния к неустойчивому.  [c.147]

ЭТОГО утверждения состоит в том, что количество теплоты, необходимое при переходе из одного состояния в другое, зависит от пути (т. е. условий перехода).  [c.72]

Первое начало устанавливает, что элемент теплоты 6Q не является полным дифференциалом (см. 7). Физический смысл этого утверждения состоит в том, что количество теплоты, необходимое при переходе от одного состояния в другое, зависит от пути (т. е. условий перехода).  [c.61]

Подтверждение и определенное уточнение выдвинутых положений получено в Л. 286, 286а]. Детально изучая переходные режимы, Ю. Л. Тонконогий обнаружил, что возможно существование как плотного, так и неплотного слоя, в зависимости от предыстории системы. Между переходом плотного слоя в неплотный и обратным переходом неплотного слоя в плотный существует различие в значениях критического числа Фруда существует как бы область гистерезиса , покрывающая промежуточные режимы. На рис. 9-11 для примера изображены результаты опытов со смесью графитовых частиц 0,17 мм в вертикальном канале длиной 2 и диаметром 16 мм. Стрелками показано направление изменения диаметра выпускного отверстия. Кризисное изменение структуры слоя оказывается зависящим от первоначального его состояния. В соответствии с этим предлагается вместо диапазона критического числа Фруда иметь в виду два критических значения первое характеризует предельное условие перехода плотного слоя в падающий  [c.305]

Один из наиболее трудных и наименее разработанных вопросов механики материалов — прогнозирование типа разрушения (внутризеренного или межзеренного) и условий перехода от внутризеренного, менее опасного разрушения, к межзерен-ному, приводящему к снижению критической деформации и долговечности материала. В настоящей главе предложен подход к анализу типа разрушения в зависимости от условий испытаний. Суть подхода заключается в параллельном анализе накоплений повреждений в теле зерна и по его границам тип разрушения будет определяться тем процессом, который дает меньшие значения параметров предельных состояний материала Nf и е/). Такой анализ может проводиться на основании физико-механических моделей кавитационного внутризеренного или усталостного разрушения, рассмотренных в гл. 2, и модели кавитационного межзеренного разрушения, представленной в данной главе.  [c.187]

Условия перехода из упругого состояния в пластическое могут быть определены по формулам одной из гипотез предельного состояния. Как мы уже знаем, в настоящее время имеется несколько критериев перехода из упругого состояния в пластическое. Наиболее приемлемыми являются теория Мора, вытекающая из нее в частном случае гипотеза максимальных касательных напряжений и гипотеза энергии формоизмеггения. Наиболее удобной для построения соотношений пластичности является последняя. По этой гипотезе переход из упругого состояния в пластическое происходит тогда, когда величина  [c.379]

При переходе от одноосного напряженного к сложному напряженному состоянию возникает проблема формулировки условий перехода от упругого деформирования к упругопластическому. Если рассмотреть девятимерное пространство, каждое измерение которого соответствует одному компоненту тензора напряжений, то, обобщая понятие предела текучести, в этом пространстве можно ввести поверхность текучести, обладающую тем свойством, что при выходе точки, изображающей напряженное состояние данной частицы, на эту поверхность материал переходит в пластическое состояние. Таким образом, условие перехода от упругого состояния к упругопластическому, или, как говорят, условие текучести, может быть записано в виде  [c.265]

Диссипативные структуры, как правило, высокоупорядочены. Они отличаются от равновесных структур тем, что для своего существования они требуют постоянного притока энергии извне. Очевидно, что диссипативные структуры могут формироваться лишь в диссипативных системах, находящихся в критических условиях. Переход диссипативной системы в упорядоченное состояние связан с неустойчивостью предыдущего, неупорадоченно-го. При этом определенный параметр системы превышает критическое значение. С переходом в новое структурное состояние система приобретает новый способ функционирования, обеспечивающий ее устойчивость в новом состоянии.  [c.103]

Это пример связи односторонней, неудерживающей, освобождающей. В задачах о движении и равновесии при наличии односторонних связей ищутся всегда такпе перемещения, которые удовлетворяют равенствам в рассматриваемый момент, ибо если условия переходят в неравенства, то связи, которыми стеснены движения точек, перестают иметь силу.  [c.70]


Число N по своей структуре аналогично числу Рейнольдса и поэтому должно иметь некоторое постоянное значение в условиях перехода от ламинарного к т/рбулентному движению жидкости.  [c.179]

Как известно, в устойчивом равновесии всякая сйстема в зависимости от характера внешних условий имеет минимум одного из своих термодинамических потенциалов и при изменении этих условий переходит из одного устойчивого состояния в другое. Например, когда воде сообщается теплота при нормальном атмосферном давлении, то она или нагревается, или закипает и частично переходит в пар, как только ее температура достигает 100° С. Однако известно также, что путем очистки жидкости можно добиться ее перегрева и фазовый переход не наступит даже при температуре, заметно превышающей температуру кипения при данном давлении. Аналогично обстоит дело и в случае других фазовых переходов первого рода в чистом паре затягивается конденсация (переохлажденный пар), в чистой жидкости или растворе затягивается переход в кристаллическое состояние (пересыщение).  [c.229]


Смотреть страницы где упоминается термин Условия перехода : [c.306]    [c.77]    [c.270]    [c.91]    [c.201]    [c.205]    [c.309]    [c.10]   
Введение в теорию механических колебаний (0) -- [ c.63 ]



ПОИСК



Времена перехода чувствительность к начальным условиям

Кинетические условия перехода системы из одного состояния в другое

Межзонные переходы условие отсутствия в полуклассической

ОГЛАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ТОМА МОСТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ Общие условия пересечения водных препятствий Типы сооружений на пересечениях

Об условиях перехода от глубинного вырывания к полированию

Об условиях перехода от упругого к пластическому деформированию

Общие условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому и обратно

Переход к дендритной, условия

Переход к непрерывно меняющейся энергии Условия вырождения идеального газа

Переход к ячеистой, условия

Переходы и условия их правильного объединения в операцию

Подшипники, работающие в турбулентном режиме Условия перехода от ламинарного режима к турбулентному режиму работы

Профиль усиления и пороговые условия для однородно уширенной линии перехода

Условие баланса энергии на границе фазового перехода

Условия взаимного перехода Интегральных и алгебраических уравнений излучения

Условия высадки, выбор переходов и определение размеров заготовки при штамповке на ГКМ

Условия для потери устойчивости до перехода за предел упругости

Условия отсутствия межзонных переходов в однородном электрическом или магнитном полях

Условия перехода в пластическое состояни

Условия перехода металлов из вязкого в хрупкое состояОценка сопротивления пластичных металлов хрупкому разрушению

Условия перехода от докритического к закритическому режиму течения

Условия перехода от одного вида изнашивания к другому

Условия сопряжения для потока импульса при переходе

Условия фазового равновесия и фазовые переходы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте