Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Методы материалов

Воспроизводимость результатов капиллярного неразрушающего контроля вычисляют, пользуясь методом двукратных совпадений, как процентное отношение доверительного интервала количества следов однотипных несплошностей, выявленных по их заданному оптическому и (или) геометрическому параметру испытуемым методом (материалами), к количеству следов, выявленных образцовым методом (материалами) на группе объектов, например, лопаток турбин с однотипными многочисленными несплошностями (трещинами, парами и т. п.).  [c.171]


Сходимость результатов капиллярного неразрушающего контроля, пользуясь тем же методом двукратных совпадений, вычисляют аналогичным образом, учитывая, что испытуемым методом (материалом) служит один и тот же дефектоскопический материал, используемый в одинаковых условиях.  [c.171]

За последнее время в приборостроении все шире стала распространяться обработка ультразвуком твердых, труднообрабатываемых обычными методами материалов. Ультразвуковое резание целесообразно применять как для обработки твердых, неметаллических материалов (стекло, керамика, кварц, драгоценные камни, специальная керамика и т. д.), так и для обработки деталей из твердых металлокерамических и металлических материалов (твердые сплавы, ферриты, германий, кремний и другие полупроводниковые материалы, вольфрам, закаленные на высокую твердость стали, постоянные магниты и т. д.).  [c.226]

Далее перечислены лишь некоторые из приоритетных направлений нанотехнологии, разрабатывающих новые перспективные методы, материалы и устройства  [c.7]

Метод Вариант метода Материалы  [c.117]

Метод Материалы п/п формо- и конструк-вания ция  [c.111]

N Метод Материалы Основные стадии технологического Источник п/л формо- и конструк- процесса вания ция  [c.112]

И. . Л a в p о B. Исследование процесса образования покрытий и изделий электрофоретическим методом. Материалы докторской диссертации. ЛТИ им. Ленсовета, 1967.  [c.66]

На крупных и средних машиностроительных заводах систематически ведут работы по конструированию, изготовлению и испытанию опытных образцов изделий под руководством главных конструкторов. Большой объем работ выполняют под руководством главных технологов и металлургов по разработке новых и совершенствованию применяемых в производстве технологических методов, материалов, полуфабрикатов и средств технического контроля качества изделий.  [c.294]

При прессовании биметаллических заготовок может иметь место иное расположение слоев, кроме приведенных. В литературе описан метод прессования, при котором между матрицей и прессуемым слитком или заготовкой помещается шайба из плакирующего материала. Вытекающий пруток увлекает материал шайбы и происходит плакирование в процессе совместной пластической деформации (рис. 101) [114]. Применяемые для соединения этим методом материалы должны иметь температуру, гарантирующую пластическое течение при данном давлении, что сужает возможности комбинирования.  [c.184]

Основные направления развития порошковой металлургии связаны с преодолением затруднений в осуществлении процесса литья тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена, тантала), с возможностями производства металлокерамическим методом материалов и изделий со специфическими свойствами, не достижимыми другими технологическими способами (например, литьем с последующей механической обработкой), типа псевдосплавов ( Ч-Си, Ш+Ад), твердых сплавов на основе карбидов, пористых подшипников, фильтров и т. д.  [c.4]


При всем многообразии условий эксперимента (методов, материалов, машин, рабочих сред и т. п.) в подавляющем большинстве исследований зависимость коэффициента трения от нагрузки содержит такой участок, когда значения коэффициентов трения примерно постоянны и минимальны по сравнению со значениями коэффициентов вне этого участка. Назовем этот участок стационарным.  [c.66]

Левинсон Е. М. Промышленные станки для электроэрозионного клеймения. Клеймение и маркировка деталей электрофизическими и электрохимическими методами Материалы к семинару. — Л. НТО, 1971. — С. 29—47.  [c.162]

Номенклатура свариваемых этим методом материалов ограничена, что связано с требованием высокой пластичности металла. Холодной сваркой чаще всего соединяют алюминий и медь как в однородном, так и в разно-  [c.488]

В материалах, полученных из Великобритании, отмечается, что единственным рациональным способом разделения изотопов урана является газодиффузионный метод. Материалы содержали подробное рассмотрение всех звеньев разделительной машины, которое позволяло разработать у нас модели разделительной установки.  [c.52]

Выбор методов сварки неметаллических материалов с металлами зависит от размеров деталей, физических особенностей материала и т. п. Так, например, различные металлические выводы,  [c.391]

К проблеме описания механического поведения реальных материалов можно подойти как с чисто аксиоматической, так и с чисто феноменологической точки зрения. Оба подхода имеют и преимущества, и недостатки. Аксиоматический подход, типичный для рациональной механики, имеет преимущества в строгости и общности, однако обладает тем недостатком, что разрешает только те-проблемы, которые он может решить, а не те, которые нужна-решить. Преимуществом феноменологического метода является его высокая прагматическая нацеленность на решение инженерных задач иногда этот метод способствует обоснованию и мотивировке-аксиоматического подхода к определенному классу проблем В данном разделе развивается чисто феноменологическая точка зрения, причем обсуждаются некоторые понятия, которые в значительной степени интуитивны и не имеют четкого математического определения. Мы обращаемся к читателю с просьбой не искать здесь строгих построений, но понять ряд интуитивных идей, которые могут побудить его к освоению солидной теоретической-базы, требуемой для аксиоматического подхода, излагаемого-в гл. 4.  [c.73]

Действительно, можно сказать, что весь исследовательский процесс, проводившийся на протяжении нескольких последних десятилетий,— введение частных допущений о состоянии, получение при их помощи определенных результатов и их экспериментальная проверка — является, по существу, методом проб и ошибок, который, можно сказать, далек от удовлетворительного завершения. Нашей целью является построение для некоторых специальных материалов такого уравнения состояния, которое отражало бы наблюдаемые на практике свойства этих материалов и в то же время было бы математически достаточно простым для использования в инженерных приложениях. Разумеется, желательно при этом, чтобы число параметров, подлежащих экспериментальному определению, было по возможности ограниченным.  [c.211]

Мы получили уравнения (6-4.37) и (6-4.38) из уравнений линейной вязкоупругости применительно к описанию поведения некоторых реальных материалов, выходящих и за пределы малых деформаций. Ввиду этого уравнения (6-4.37) и (6-4.38) описывают различное реологическое поведение, хотя они и эквивалентны в предельном случае малых деформаций (см. обсуждение, следующее за уравнением (6-3.1)). С другой стороны, уравнения такого же типа можно получить при рассмотрении простых одномерных моделей, включающих пружинки и амортизаторы , и соответствующем обобщении этих моделей на трехмерную форму относительных механических уравнений, инвариантных относительно системы отсчета. По-видимому, имеет смысл проиллюстрировать этот метод, который оказывается полезным для понимания топологических свойств получающихся функционалов.  [c.239]

При изготовлении деталей методом заформовки материалом для заливки обычно служит расплавленный металл с иными свойствами, чем свойства металла, из которого изготовлена сама арматура.  [c.245]

Технико-экономический анализ материалов показывает неоспоримые преимущества неметаллических материалов — пластмасс. Их свойства способствуют внедрению прогрессивных методов получения изделий прессованием, опрессовкой, литьем под давлением, шприцеванием и др.  [c.252]


Армированное изделие неоднородно по материалу, изготовлено с применением неразъемного соединения методом опрессовки (рис. 221) или другими способами, обеспечивающими монолитную связь (заформовкой в металл и др.). Каждое армированное изделие состоит из арматуры и оформившегося в пресс-форме материала — заполнителя.  [c.259]

Метод отличается высокой производительностью процесса, возможностью получения днищ с широким диапазоном толщин, материалов и размеров в плане.  [c.66]

Известно, что технологические достоинства процессов в псевдоожиженном слое обусловили их широкое применение в нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Большой интерес к подобному методу взаимодействия зернистых материалов с газом привел к появлению ряда монографий советских и зарубежных авторов, посвяш,енных общим принципам и проблемам теории и практики псевдо-ожиженного слоя — гидродинамике, теплообмену и химическим превращениям твердой фазы и продуваемого газа.  [c.3]

Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях., расчеты при пластических деформациях, устойчивость и методы испытаний. Даются элементарные сведения пв композиционным материалам.  [c.32]

Калинин Л. Г., Горбис 3. Р., Методика исследования теплового пограничного слоя вращающейся сферы шлирен-методом. Материалы Всесоюзной межвузовской научной конференции по процессам в дисперсных сквозных потоках, ОТИЛ, Одесса, 1967.  [c.407]

Получение отверстий лазером возможно в любых материалах. Как правило, для этой цели используют импульсный метод. Производительность достигается при получении отверстий за один импульс с больиюй энергией (до 30 Дж). При этом основная масса материала удаляется из отверстия в расплавленном состоянии под давлением пара, образовавшегося в результате испарения относительно небольшой части вещества. Однако точность обработки одноимлульсным методом невысокая (10. .. 20 размера диаметра), Максимальная точность (1. .. 5 %) и управляемость процессом достигается при воздействии на материал серии импульсов (многоимпульсный метод) с относительно небольшой энергией (обычно 0,1. .. 0,3 Дж) и малой длительностью (0,1 мс н менее). Возможно получение сквозных и глухих отверстий с различными формами поперечного (круглые, треугольные и т. д.) н продольного (цилиндрические, конические и другие) сечений. Освоено получение отверстий диаметром 0,003. .. 1 мм при отношении глубины к диаметру 0,5 10. Шероховатость поверхности стенок отверстий в зависимости от режима обработки и свойств материала достигает/ а — 0,40. .. 0,10 мкм, а глубина структурно измененного, или дефектного, слоя составляет 1. .. 100 мкм. Производительность лазерных установок при получении отверстий обычно 60. .. 240 отверстии в 1 мин. Наиболее эффективно применение лазера для труднообрабатываемых другими методами материалов (алмаз, рубин, керамика и т. д.), получение отверстий диаметром мепее 100 мкм в металлах, или под углом к поверхности. Получение отверстий лазерным лучом нашло особенно широкое применение в производстве рубиновых часовых камней и алмазных волок. Например, успешно получают алмазные волки на установке Квант-9 с лазером на стекле с примесью неодима. Производительность труда на этой операции значительно увеличилась по сравнению с ранее применявшимися методами.  [c.300]

ОТЛИВКИ не ограничивается выбиваемостью с удалением стержневой массы из полостей, что дает возможность существенно расширить номенклатуру литых изделий. Использование дости-женпй по улучшению качества отливок с применением новых методов, материалов покрытий и усовершенствований процессов литья позволяет во многих случаях сократить припуски на механическую обработку или отказаться от них вообще и существенно уменьшить толщину стенки отливки путем развития качественного литого мелкокристаллического слоя.  [c.170]

Сопоставляя термопластичные ПКМ на основе различных армирующих материалов (тканых, нетканых и нитепрошивных), установили, что армирующая основа, выполненная в виде сетки, с точки зрения свариваемости предпочтительнее других видов армировок, причем с увеличением вязкости расплава матрицы размеры ячеек армирующей ткани должны быть увеличены [86]. Так, при вязкости расплава полимерной матрицы от 10 Па-с и выше размеры ячеек сетки должны быть не менее 3 мм. Соблюдая такие рекомендации, получают материал с достаточно высоким значением межслоевой прочности и, как следствие, с высокой прочностью сварного соединения. Более высокую прочность сварного соединения при расслаивании обеспечивает гибридизация наполнителя в армированных пленочных материалах на основе ПВХ, проведенная таким образом, чтобы наружный слой из хлопковых и капроновых нитей в армирующей ткани состоял из хлопкового волокна. Прочность сварного соединения рассматриваемого материала, возрастает, как и следовало ожидать, после модифицирования ПВХ уретановым термоэластопластом, повышающим прочность сцепления покрытия с армирующей тканью. Влияние прочности сцепления матричного полимера с армирующей тканью на прочность сварного соединения обнаружили при изучении свариваемости ВЧ-методом материалов, предназначенных для автомобильных тентов.  [c.347]

При прозвучивании теневым методом материалов толщиной, соответствующей половине длины ультразвуковой волны, или кратной Л длины волны, внутри этого материала могут о бразовываться стоячие волны с узлами на границе. Но выше было указано, чтО при стоячих вол нах в узлах амплитуда колебаний частиц среды равна нулю и в- э-Гом случае приемная пьезоэлектрическая пластинка не воспримет сигнала (рис. 3-27,а), точно так же, как его не будет в случае отражения от дефекта.  [c.108]


В случае второго метода материалы выбираются наугад таким образом, что они образуют характерный ряд для данного изучаемого материала и зате.м определяется корреляция (соотношение) между содержанием изучаемого элемента и скоростью коррозии, в то время как содержание других элементов колеблется как обычно. В этом методе попытка выбора образцов или приготовления материалов специально для испытания дает неправильные результаты с точки зрения применения материала, так как материалы применяются практически в том виде, как они поступают на рынок. Этот метод также был использован Миерсом  [c.573]

ВОЗМОЖНОСТЬЮ обработки материалов пракгически независимо от их прочностных харакгерисгик, так как съем материала осуществляется вследствие ослабления связей в заготовке при нагреве (локальное плавление - испарение) либо перевода в результате электролиза металла в легко удаляемые химические соединения (например, гидроокиси металлов). Эти особенности встречаются в наибольшей мере при обработке деталей современных машин и аппаратов, поскольку в них обычно применяются труднообрабатываемые традиционными методами материалы, и детали сложной формы  [c.608]

Тонкостенные камеры из термически обработанной стали можно изготовлять самыми различными способами. Два наиболее распространенных способа — это глубокая вытяжка или прокатка с последующей сваркой из листа. После того как цилиндрическая часть камеры (труба) сварена, к ней крепят переднее и заднее днища. Одно из днищ обычно приваривают наглухо, а другое делают съемным для загрузки топлива. Если камеру изготовляют выдавливанием на гид-рофицированном токарно-давильном станке (при этом методе материалу в холодном виде придают форму закаленной вращающейся оправки), То труба может быть сделана за одно целое с днищем и камере может быть придана более сложная форма (например, может быть получена переменная толщина стенок). Способы крепления съемного днища весьма разнообразны применяют болтовые  [c.320]

Физико-металлургические процессы, протекающие при сварке (па торце электрода, в дуге, ванне), должны обеспечить металл шва такого химического состава, при котором были бы получены необходимые его свойства отсутствие дефектов (трещин, пор и др.), равнопрочность с основным (свариваемым) металлолт и другие свойства, определяемые условиями его работы. Этого можно достичь легированием металла Н1ва присадочным металлом, покрьпием, флюсом либо применением особых методов защиты зоны сварки (защитных газов, вакуума) при сварке без добавочных материалов.  [c.83]

При разработке технологического процесса сварки конструкции либо изделия из определенного материала необходимо выбрать способ снарки, оборудование для сварки, сварочные материалы, конструктивный тип соединения и элементы подготовки кромок, режимы сварки, методы и нордпл контроля качества сварных швов, предусмотреть мероприятия по предупре кдению или уменьшению сварочных деформаций.  [c.171]

Сварка стали с титаном. Одной на основных задач при сварке тнтана со сталями является выбор таких сварочных материалов, методов н )сялпмов сварки, при которых предотвращалось бы или рез1ш подавлялось образование хрупких интерметалличе-скп фаз Fel i и F jTi.  [c.387]

Поэтому можно к исследованию механизмов с различными функциональными назначениями применять общие методы, базирующиеся на основных принципах современной механики. В механике обычно рассматриваются статика, кинематика и динамика как абсолютно твердых, так и упругих тел. При исследовании машин и механизмов, как правило, мы можем считать жесткие тела, образующие механизм, абсолютно твердыми, так как перемещения, возникающие от упругих деформаций тел, малы по от Ю-[[leHHfO к перемещениям самих тел и их точек. Если мы рассматриваем механизмы как устройства, в состав которых входят только твердые тела, то для исследования кинематики и динамики механизмов можно пользоваться методами, излагаемыми в теоретической механике. Если же требуется изучить кинематику и динамику механизмов с учетом упругости звеньев, то Для этого, кроме методов теоретической механ.чки, мы должны еще применять методы, излагаемые в сопротивлении материалов, теории упругости и теории колебании. Если в состав механизма входят жидкие или газообразные тела, то необходимо привлекать к исследованию кинематики и динамики механизмов гидромеханику и аэромеханику.  [c.17]

Во-первых, применением технологическ[1Х способов, которым свойственна непрерьшность. Например, непрерывное рафинирование и разливка стали получение металлических труб из ленты или колец и втулок из ленты или трубы получение штучных металлических деталей, заготовок зубчатых колес, металлорежущего инструмента, шаров и пр. методом поперечно-винтовой прокатки применение метода экструзии, т. е. непрерывного выдавливания через фасонные отверстия (фильеры) металлов, резины, пластмасс, пищевых продуктов. Получение и обработка в виде бесконечной ленты металла, древесно-слоистых пластиков, пластмасс, линолеума, искусственной кожи, нетканых материалов, прессование с помощью валков и т. д.  [c.579]

В Советском Союзе разработаны и внедрены новые методы сварки, например, диффузионная, открывающая широкие возможности для автоматизации процессов, сварки деталей из разнородных материалов, упрочнения силовых конструкций, и ряд других (термитная, лазерная, взрывом, трением, плазменная, электроннолучевая, индукционная, газопрессовая, холодная, ультразвуковая, элек-трошлаковая, сварка по флюсу).  [c.295]


Смотреть страницы где упоминается термин Методы материалов : [c.68]    [c.18]    [c.391]    [c.164]    [c.88]    [c.150]   
Композиционные покрытия и материалы (1977) -- [ c.7 , c.9 ]



ПОИСК



357, 358 и свертных колец 354, 355 — Допустимые отклонения размеров н взаимного расположения поверхностей и осей 350, 351 Координатный метод установки корпуса в приспособлении 352 Основные дефекты 350 — Схема базирования 351—353 — Устранение порошковых материалов

Агрегат методом электроосаждения - МАтериал

Агрегат нанесения металлических покрытий методом погружения в расплав - Исправление дефектов покрытий 566 - Материалы покрытий, технология

Анализ методов улучшения свойств пористых порошковых материалов

Анализ состава и структуры материалов неразрушающими методами

БАБКИНА, О.Ь.ГАПУНИНА, Е.Г. ЧУБ. Коррозионная стойкость конструкционных материалов в производстве технического нашатыря методом высаливания

Бланк Н. Б., Фомичева Н. А., Калинин В. М. Исследование структуры армированных полимерных материалов методом растровой электронной микроскопии

ВЫБОР И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ свойств ДЕТАЛЕЙ и сборочных ЕДИНИЦ МАШИН

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЫБОРУ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН Тлава I. Выбор материалов

Валы - Выбор оборудования и оснастки 757 - Изготовление 761,763,764 - Классификация по точности, размерам конфигурации 750 - Материал для изготовления 751 Методы обработки 752 - Структура автоматизированного

Вариационные методы математического анализа пластического деформирования материалов

Введение (М. Н. Рудицын) Задачи и методы сопротивления материалов П Расчетные схемы. Основные допущения П Понятие о перемещениях и деформациях

Виды коррозии. Влияние конструктивных факторов на развитие коррозийных разрушений машин и аппаратов ЛОКАЛЬНЫЕ ВИДЫ КОРРОЗИИ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ КОРРОЗИИ Локальные виды коррозии

Влияние материалов и методов обработки на возникновение и развитие процессов схватывания металлов

Влияние особых условий на методы расчета, на выбор материалов, конструкцию и технологию производства

Волькенштейн. Скоростной метод измерения теплофизических характеристик материалов

Выбор материалов и методов сварки

Высокотемпературные методы получения композиционных материалов

ГЛАВА m ПЕРСПЕКТИВМ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ МИКР0СТРУКТУРН0Г0 ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР

Глава одиннадцатая Методы экспериментального исследования теплозащитных материалов 11-1. Задачи экспериментального исследования

Глинистые вещества формовочных материалов-Определение методом отмучивани

Дальнейшее развитие методов испытаний магнитнотвердых материалов

Дилатометрический метод определения критических точек термических свойств материалов

Допуски на размеры, полученные электрофизическими и электрохимическими методами обработки материалов

Другие лабораторные методы испытания на изнашивание Васильев. Испытание материалов на изнашивание при трении в водных растворах электролитов

Другие методы очистки материалов от примесей

Другие методы статических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

Задачи и методы механических испытаний материалов (Н. А. Махутов, Хризолитов)

Задачи и методы сопротивления материалов

Зубарев. Методы улучшения жаропрочных свойств материалов

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ТЕПЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ

Иванов Е. Г. Магнитно-импульсный метод определения динамических характеристик материалов

Идея метода и реализация бикалориметра для измерения теплозащитной способности текстильных материалов и одежды

Излучение материалов полное электрических величин — Метод

Измерение твердости как экспрессный метод оценки состояния материала конструкций топливно-энергетического комплекса

Искусственные силикатные материалы, изготовляемые методами плавления

Использование методов искусственного интеллекта для решения некоторых общих и прикладных задач механики материалов

Испытание материалов метода визуализации дефекта

Испытание материалов резонансного метода

Исследование коррозионной стойкости конструкционных материалов в производстве хлористого бария солянокислотным методом

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

КМ 170 - Зоны 171 — Методы 172, 173 Распределение максимальных температур материалы 183 - Способы и режим

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ Стали теплоэнергетического оборудования

Керамические и углерод-углеродные композиционные материалы. Основные свойства, методы получения и области применения

Классификация методов испытания материалов и изделий на воздействие климатических факторов

Климов К. М ЭЛЕТРОСТИМУЛИРОВАННАЯ ПРОКАТКА КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С ОРГАНИЗОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ

Коновалова, Л. В. Пономарева, М. П. Курячая. Коррозионная стойкость материалов в условиях очистки сточных вод производства дпхлорбутадиена методом электрохимического окисления

Конструкционные материалы методы испытания

Корреляция результатов испытаний материалов на горючесть, полученных различными методами

Косвенные методы оценки прочностных характеристик материала

Краткие сведения о методах изготовления зубчатых колес, их конструкции, материалах

Лабораторная работа ТП-9. Определение теплопроводности материалов методом пластины

Лабораторные методы исследования изнашивания материалов при ударе

Лакокрасочные материалы методы испытаний

Листовые материалы. Методы определения механических и технологических свойств материала для установления его пригодности к листовой штамповке

Литье Методы и их под давлением материалов

Логинов. Состояние и развитие методов контроля материалов и изделий без разрушения

Лозинский М. Г., Ференец В. Я. Применение методов высокотемпературной металлографии для изучения механизма пластической деформации металлических материалов при нагреве

Лучевые методы обработки материалов

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ Методы определения механических свойств материалов и характеристик сопротивления деформированию и разрушению

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ Общая характеристика методов анализа материалов

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Основные проблемы структурной механики дисперсных и композиционных материалов

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ

МЕТОДЫ РАДИОВОЛНОВОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА СВЧ

МЕТОДЫ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ В МЕХАНИКЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССОВ Фрактальное описание микроструктуры и физико —механических свойств печатной бумаги

МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ Кульчицкий)

Материал нагревателя низковольтно методы испыт. древесины

Материал нагревателя низковольтно методы испыт. изделий из пенорезины

Материалы Обработка комбинированная — Методы

Материалы вспомогательные полимерные — Методы переработки

Материалы для листовой штамповки и методы их испытаний

Материалы для применения метода интегральных уравнений при расчете коррозии и защиты металлов

Материалы и методы исследования

Материалы композиционные — Преобразование характеристик при повороте системы координат методов решения нелинейно-упругой

Материалы методы оценки стойкости

Материалы методы оценки химической

Материалы нелинейно-упругие — Виды методов решения нелинейно упругой задачи —

Материалы, конструкция цилиндрических колес и методы образования зубьев

Материалы, методы изготовления заготовок и термическая обработка

Матричный метод расчета многослойных пленок. Многослойные диэлектрические зеркала. Полупрозрачные материалы Частичная когерентность и частичная поляризация

Металлические порошки производство материалов и изделий формование методом холодной прокатки

Металлические порошки производство материалов свойства и методы испытаний

Метод I. Определение продолжительности и степени высыхания материалов, отверждающихся при

Метод I. Определение растекаемости лакокрасочного материала, нанесенного пневматическим распылением

Метод II. Определение степени высыхания материалов, отверждающихся при повышенных температурах

Метод Куртца оценки нелинейности оптических материалов с помощью кристаллических порошков

Метод Роквелла 246—254 — Выбор шкал в зависимости от материала

Метод Роквелла. Метод Брипелля. Метод Виккерса. Соотношения между числами твердости 3 Механические свойства материалов

Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала

Метод испытания материалов на изнашивание

Метод конформных преобразований ПО О роли магнитных материалов

Метод обработки металлов и неметаллических материалов с применением ультразвуковых колебаний

Метод общесенситометрического испытания многослойных цветофотографических материалов на прозрачной подложке

Метод определения смачивания материалов припоями

Метод определения эрозии паяемого материала

Метод построения параметрической диаграммы механического состояния материала

Метод расчета НДС при динамическом нагружении в случае упругопластического деформирования материала

Метод расчета НДС при квазистатнческом (монотонном и циклическом) нагружении в случае упругопластического, вязкоупругого и упруговязкопластического деформирования материала

Метод сопротивления материалов пластическим деформациям

Метод тензометрии на моделях из материалов с низким модулем продольной упругости

Метод ускоренной разработки технологических ведомостей, предназначенных для сводного нормирования материалов на изделие с применением средств вычислительной техники

Метод усреднения в физике композитных материалов

Метод фиксации температурных напряжений на моделях и материалов холодного отверждения

Методика прогнозирования качества и надежности изделий из композиционных материалов неразрушающими методами

Методы защиты с использованием новых материалов

Методы и приборы для испытаний лакокрасочных материалов и покрытий

Методы и приборы для определения физико-механических свойств материалов, применяемых в мебельном производстве

Методы и приборы для определения физико-химических и механических характеристик полимерных материалов при действии жидкостей и газов

Методы и приборы для технологического контроля качества применяемых материалов

Методы и средства для испытаний материалов

Методы и средства для определения динамической прочности материалов

Методы и средства испытаний материалов и изделий на воздействие климатических факторов (А. А. Петровский)

Методы и средства определения износостойкости и трения материалов

Методы изготовления заготовок деталей и выбор материалов

Методы изготовления магнитотвердых материалов из соединений

Методы измерения напряжений и деформаций Экспериментальные исследования в сопротивлении материалов

Методы испытаний антифрикционных материалов и подшипников скольжения

Методы испытаний базисных материалов для печатных плат

Методы испытаний гуммировочных материалов

Методы испытаний для выявления склонности материалов к локальной коррозии

Методы испытаний для оценки свойств смазочных материалов

Методы испытаний древесины и древесных материалов

Методы испытаний зернового состава абразивных материалов

Методы испытаний и определения механических и техноло- — гяческях свойств материалов для установления их пригодности. к листовой штамповке

Методы испытаний и определения механических и технологических свойств листовых материалов

Методы испытаний качества материалов и покрытий

Методы испытаний консервационных материалов

Методы испытаний листовых материалов на двухосное растяжение

Методы испытаний металлических материалов на стойкость против различных видов коррозии

Методы испытаний настилочных материалов

Методы испытаний неметаллических материалов

Методы испытаний при весьма низких значениях проводимости материалов

Методы испытаний при средних значениях проводимости материалов

Методы испытаний электроизоляционных материалов при высоких температурах

Методы испытаний электрооборудования и электроизоляционных материалов на тропикосдойкость

Методы испытаний электрооборудования и электроизоляционных материалов на тропикостойкость

Методы испытания лакокрасочных материалов и покрытий

Методы испытания магнитномягких материалов в диапазоне звуковых частот (1—20 кгц)

Методы испытания материалов на усталость

Методы испытания свойств абразивных материалов

Методы испытания тормозных материалов Артамонов. Тормозной стенд для испытания металлокерамических фрикционных материалов

Методы испытания ферромагнитных материалов на высоких частотах (выше 50 кгц)

Методы исследование и оценки химической стойкости неметаллических материалов

Методы исследования и анализа материалов и покрытий

Методы исследования старения полимерных материалов

Методы исследования структуры, состава и тепловых эффектов при термическом разложении композиционных материалов

Методы исследования триботехнических свойств материалов

Методы контроля препрегов и расплавных материалов

Методы контроля физико-механических свойств материалов

Методы лабораторной оценки антифрикционных материалов

Методы механических испытаний и исследования физико-механических свойств керамических материалов

Методы механических испытаний материалов при сложном напряженном состоянии

Методы нанесения и монтажа теплозащитных и изоляционных материалов

Методы нанесения и нормативы расхода материалов

Методы нанесения лакокрасочных материалов

Методы нанесения лакокрасочных материалов. Инструмент и оборудование

Методы нанесения покрытий газотермически распыляемого материала и его ввода

Методы нанесения порошковых материалов

Методы неметаллических материалов 328-330 - Керамики

Методы неразрушающего контроля материалов, заготовок и деталей

Методы обработки спеченных керамических материалов

Методы окрашивания полимерных материалов

Методы определения влажности материалов, гранулометрического состава сырья, запесоченности глин и каолинов

Методы определения и оценки химической стойкости полимерных материалов

Методы определения крупности материала

Методы определения малярно-технических свойств лакокрасочных материалов

Методы определения механических свойств конструкционных материалов

Методы определения основных физических, механических и диэлектрических свойств ПО Технологические свойства прессовочных и литьевых материалов

Методы определения параметров контактнофрикционной усталости материалов

Методы определения параметров разруверия ж трещвяостойкрсти материалов

Методы определения параметров разрушения ж треииностойкости материалов

Методы определения различных свойств материалов

Методы определения свойств пористых материалов

Методы определения сопротивления материалов кавитационному воздействию в потоках жидкостей

Методы определения твердости материалов

Методы определения теплостойкости и жаростойкости пластмассовых материалов

Методы определения теплофизических характеристик тонкослойных неметаллических материалов

Методы определения технологических свойств лакокрасочных материалов

Методы определения триботехнических характеристик материалов

Методы оценки некоторых свойств фрикционных материалов

Методы оценки смазочных материалов, приборы и испытательные машины

Методы оценки сопротивления материалов термической усталости

Методы очистки контроль чистоты материала

Методы переработки полимерных материалов в изделия

Методы переработки полимерных материалов и особенности их окрашивания

Методы подачи смазочного материала к поверхностям качения

Методы подготовки материалов и основы технологии

Методы получения сверхчистых материалов

Методы получения эвтектических композиционных материалов

Методы прогнозирования поведения материалов при облучении до высоких доз

Методы производства полых деталей с отводами из листового материала

Методы расплавных материалов

Методы расчета кинетики сушСушка жидкотекучих материалов

Методы расчета распространения трещин в нелинейных материалах

Методы сварки и выбор сварочных материалов

Методы сварки полимерных материалов

Методы соединения и обработки композиционных материалов

Методы сопротивления материалов

Методы сопротивления материалов в аадачах об изгибе балок

Методы статистической обработки данных и характеристика исходного материала

Методы транспортировки материала в рабочей камере и вывод готового продукта

Методы формования изделий из пластмасс, резин и бумажных материалов Основные параметры технологических процессов формования

Методы формования пористых материалов

Методы фрикционных констант материало

Методы экспериментального исследования ползучести и длительной прочности полимерных материалов в условиях плоского напряженного состояния

Методы экспериментального исследования эрозионной стойкости материалов

Методы экспериментального определения относительного сопротивления материалов в лабораторных условиях

Механические и технологические свойства машиностроительных материалов и методы нх оценки Методы механических испытаний (В. А. Брострем)

Механические свойства и классификация методов механических испытаний материалов

Механические свойства материалов и методы их определения

Модификация метода очистки зонной плавкой Контроль чистоты материала и оценка содержания в нем примесей

Морачевский, Б. В. Спектор, В. И. Рязанцев. Метод и прибор для определения теплофизических характеристик материалов без взятия пробы

НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ДЕФОРМИРОВАНИЮ Масштабное моделирование и экспериментальные методы исследования

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Общая характеристика и методы испытания неметаллических материалов

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Общая характеристика, классификация и методы испытаний неметаллических материалов

Назначение станков, предназначенных для электрических методов обработки материалов

Нанесение лакокрасочного материала методом налива

Нанесение лакокрасочного материала методом окунания

Нанесение лакокрасочного материала методом пневматического распыления

Нанесение порошковых полимерных материалов вихревым методом

Нарушения сплошности материала Методы выявления

Неразрушающие методы контроля прочности, структуры и дефектоскопии полимерных композиционных материалов

Новые методы размерной обработки конструкционных материалов (А. И. Марков)

О конструктивной прочности материалов и методах ее оценки

О методах усреднения жесткостей многонаправлениых композиционных материалов

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Методы преподавания и формы организации занятий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ Первый метод регулярного режима Теория первого метода и его экспериментальное осуществление, Термостаты. Акалориметры

Обеспечение автомобильного транспорта горючесмазочными материалами и методы их экономии (Г. В. Крамаренко, Ю. Н. Фролов)

Области применения сварных соединений разнородных сталей — Методы сварки и выбор сварочных материалов

Оборудование для нанесения лакокрасочных материалов методом электроосаждения

Оборудование для нанесения лакокрасочных материалов окунанием, обливом и валковым методом

Оборудование, аппаратура и методы определения и контроля свойств пористых проницаемых материалов и изделий из них

Обрабатываемость материалов и методы ее определения

Обработка методом твердых материалов ультразвуковая

Общая классификация методов исследования структуры и физико-механических свойств покрытий и материалов с покрытиями

Общие методы механики композиционных и дисперсных материалов

Общие свойства и методы получения полимерных материалов

Определение коэффициента линейного теплового расширения твердых материалов дилатометрическим методом

Определение магнитной проницаемости магнитномягких материалов баллистическим методом (построением кривой намагничивания)

Определение структуры материалов методами микроанализа

Ориентировочные нормативы расхода лакокрасочных материалов при нанесении методами пневматического и безвоздушного распыления

Ориентировочные нормативы расхода лакокрасочных материалов при нанесении методами распыления в электрическом поле и окунанием

Основные законы и уравнения, описывающие пластическое состояние материала Диаграммы деформирования материала. Методы их построения и схематизация

Основные методы изолирования и изоляционные материалы, применяемые в трансформаторостроении

Основные методы испытаний электроизоляционных материалов Форсилова, Л. И. Любимов Подготовка образцов и условия испытаний

Основные методы испытания материалов

Основные методы исследования электрических и механических свойств твердых электроизоляционных материалов

Основные методы определения механических свойств конструкционных материалов, полей деформаций и малоцикловой долговечности элементе конструкций

Основные параметры (признаки) для выбора покрытия и методов подготовки поверхности, нанесения лакокрасочных материалов и сушки покрытий

Особенности и методы обработки деталей из жаропрочных материалов и термостойких пластмасс

Панкратов. Некоторые методы защиты конструкционных материалов

Плуталова, 3. А. Панюшева. Метод оценки износостойкости графитовых материалов

Пневматические Отделение материала от воздуха - Определение графическим методом

Погрешности щупового метода, обусловленные неоднородностью материала измеряемого объекта

Получение композиционных материалов методом жидкофазного совмещения

Получение профилей из термопластичных материалов циклическим методом

Порошковые материалы свойства и методы испытани

Порошковые полимерные материалы методы нанесения

Постановка задачи. Характеристика материала данной главы. Уточнение энтальпийной движущей силы Аналитический метод решения

Приближенные методы расчета параметров разрушения стеклообразных материалов

Приборы и методы изучения эрозионной стойкости материалов

Применение метода эквивалентного демпфирующего покрытия без подкрепляющего слоя для исследования многослойных демпфирующих покрытий, составленных из различных материалов

Примеры расчетов в задачах горячей обработки давлением. Методы теории пластического течения материалов

Прогрессивные методы обработки современных материалов резанием

Пропиточные материалы комбинированная методом «вакуум

Прочие методы испытания смазочных материалов

Пути повышения коэффициента использования металла при изготовлении кольцевых деталей методом холодной объемной штамповки из листового материала

РАЗДЕЛ В. Выбор материалов и основные предпосылки к выбору методов и способов изготовления заготовок деталей машин

Развитие методов управления структурой и свойствами пористых порошковых материалов

Раздел А МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Строение, свойства металлов и методы их испытания

Разделседьмой i Основы производства машиностроительных деталей I из неметаллических материалов Методы производства машиностроительных деталей из пластмасс

Разработка Исходные материалы 106 — Методы

Растрескивание методы испытаний материалов

Расход химикатов и вспомогательных материалов при химических методах подготовки поверхности

Расчет плотности поликристаллических материалов рентгенографическим методом

Ратнер. Методы оценки изнашивания полимерных материалов

СВЧ методами 5 СВЧ влагометрия материалов

СОДЕРЖАНИЕ j Прочность материалов и методы определения их механических свойств

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ Электрические методы испытания лакокрасочных материалов и покрытий (пленок)

Свойства п методы испытания лакокрасочных материалов, композиций п покрытий

Свойства порошковых материалов и методы их испытаний

Сжатие как метод испытания механических свойств материалов

Совместимость паяемого материала с припоем Методы оценки

Современные методы исследования механизма изнашивания инструментальных материалов при резании

Сопоставление различных методов оценки склонности материалов к хрупкому разрушению по критической температуре хрупкости

Сопротивление материалов кавитационному воздействию, определенное различными методами

Схема 8. Возможности метода сечений в сопротивлении материалов

Сырые материалы и технология плавВыплавка стали методом полного окисления

Теплостойкость аморфных материалов, испытание методом кольца и шара

Технологические режимы нанесения лакокрасочных материалов различными методами

Технология изготовления пластмассовых деталей из листовых материалов методом формовки

Тлава IV. Ремонт строительных машин методом восстановления изношенных деталей полимерными материалами

Ультразвуковые методы обработки металлов и неметаллических материалов

Установки для нанесения противокоррозионных материалов методом безвоздушного распыления

Установки для нанесения противокоррозионных материалов методом пневматического распыления

Фактор экономической эффективности при выборе коррозионностойких материалов и методов защиты

Физико-химические методы обработки материалов

Физические методы исследования структуры, фазового и элементного состава материалов

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

Формообразование зубьев методами пластической деформации материала

ЧАСТЬ Б МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ Обзор и история развития

Часть чет ве рта я Ремонтные материалы и методы их поработи (Основные данные) (Дали и чугуны (маркировка, примерное паяна чение и термообработка)

Численные методы в задачах по сопротивлению материалов

Численные методы решения задач сопротивления материалов и теории упругости Метод конечных разностей

Чувствительность аппаратуры и метода контроля Достижение максимальной чувствительности при контроле мелкозернистых материалов

Чупилко,Т. Г. Сапронов. Лабораторные испытания фрикционных материалов по методу теплового удара

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ II МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ИЗДЕЛИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ Третъяченко)

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ (Л. Я Попилов)

Экономическая эффектнвпосiь внедрения в произволево новых материалов н методов термической обработки

Экспериментальные методы измерения реологических свойств лакокрасочных материалов до и после нанесения

Экспериментальные методы определения трешностойкостя материала

Экспериментальные методы определения трещиностойкости материала

Электроискровой и электроимпульсный методы обработки металлов 2. Ультразвуковой метод обработки материалов

Электрофизические и электрохимические методы размерной обработки материалов

Электрофизические, электрохимические и другие методы обработки материалов и их применение в производстве коммутационной аппаратуры

Электрохимическая обработка материалов — Методы

Энергетические методы расчетов в сопротивлении материалов

Я р х о А. А. Метод определения теплофизических характеристик сублимирующих материалов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте