Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Метод Метод Мейера

При вдавливании пирамиды материал образца выпучивается вверх, вдоль граней пирамиды. Максимальное выпучивание имеет место вблизи середины сторон отпечатка. В отличие от метода вдавливания шарика, когда выпучивание увеличивает диаметр отпечатка и потому в некоторой степени учитывается при обычном расчете твердости, при определении твердости вдавливанием пирамиды размеры диагоналей отпечатка практически не изменяются и, следовательно, существующие методы расчета твердости по Виккерсу и Мейеру выпучивание совершенно не учитывают. Расчет показывает, что твердость по Мейеру, вычисленная с помощью формулы (II.7) при учете влияния выпучивания, с точностью 6% равна значению твердости по Виккерсу (II.6)i т. е.  [c.41]


Метод Мейера. При испытании по Бринелю материалы разной твёрдости испытываются в несравнимых условиях, так как отношения  [c.2]

Нас будут интересовать те работы по наблюдению разрыва жидкостей, в которых авторы стремились приблизиться к чистым условиям и получить сведения о максимально достижимых напряжениях (—р). Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, при температурах ниже —0,9 Гк гомогенное зародышеобразование пойдет с заметной скоростью только при растяжении жидкости (р < < 0). Таким образом, широкая температурная область от точки кристаллизации (т = 0,24 для н-пентана, т = = 0,42 для воды) до т 0,9 принадлежит в этом смысле к отрицательным давлениям. Здесь нужны специфические методы исследования максимальных перегревов используется различие в коэффициентах термического расширения, сжимаемости жидкости и стекла, центрифугирование, создание инерционных нагрузок. Например, стеклянная трубка с жидкостью запаивается так, чтобы в ней оставался лишь маленький пузырек воздуха и паров. Затем небольшим нагреванием трубки добиваются растворения пузырька. Теперь жидкость полностью заполняет объем, смачивает всю внутреннюю поверхность трубки. При постепенном понижении температуры возникают растягивающие напряжения в системе. Они увеличиваются и, наконец, происходит разрыв жидкости, который сопровождается резким щелчком. Образуется один или несколько пузырьков. Давление в момент разрыва можно оценить по объему выделившихся пузырьков или по изменению объема всей трубки. Предполагаются известными сжимаемость жидкости и стекла. Мейер [97] приваривал к трубке спираль из стеклянного капилляра. На конце капилляра было зеркальце. Это устройство служило манометром. В другой серии опытов прибор помещался в дилатометр для определения изменений объема растянутой жидкости. Мейер обнаружил линейную зависимость объема от давления для воды и спирта между +7 и —26 атм, для эфира между +7 и —17 атм. Он отметил, что пузырек возникает в местах соприкосновения жидко-  [c.96]

Несмотря на указанные преимущества статической твердости, вычисленной на площади проекции отпечатка (твердости по Мейеру), большинство исследователей продолжают пользоваться статической твердостью, вычисленной по площади поверхности отпечатка (твердость по Виккерсу, Бринелю), Очевидно, это объясняется тем, что многие вопросы теоретического обоснования принятых методов измерения твердости еще не решены. Например, нет полного решения задач о точном распределении напряжений и деформаций вокруг отпечатков разных форм. Кроме того, при расчете твердости не учитывается влияние выпучивания поверхности образца в зоне отпечатка.  [c.40]


Скорость звука в жидком фреоне-11 при атмосферном давлении измерена в [2.54] методом акустической интерферометрии с погрешностью 0,15 %. Мейером определена температурная зависимость Wy а также найдена связь между скоростью звука и теплопроводностью. Скорость звука в перегретых парах при атмосферном давлении определена для двух температур в[2,33  [c.57]

Метод, зависящий от условий нагружения (толщины образца, диаметра шарика). Экспоненциальный закон Мейера. Поэтому для значений НВ всегда указывают условия испытаний (нагружения). Значения НВ и HV совпадают до НЕ 300  [c.131]

В статье Мейера (см. примечание к стр. 604) показано, как к уравнениям (13) — (16) можно применять метод численного интегрирования, развитый Массо ). Этот метод появился раньше методов, которые развивались Буземаном и другими авторами. Подробности этого метода можно найти в статье Мейера ).  [c.605]

Модификации метода направлены на устранение необходимости многократного на шаге обращения матрицы С. Мейером [42] предложена относительно простая версия алгоритма, которая требует однократного вычисления .i за итерацию, чем задается направление шага, а выполнение условия Ар < С Ap-ill достигается выбором размера шага Хр.  [c.50]

Кулон предполагал, что при малых скоростях второй член играет решающую роль, а при больших скоростях — наоборот, им можно пренебречь. Кулон проделал большое количество опытов по изучению крутильных колебаний дисков в жидкости. Он установил отличие трения в жидкости от трения твердых тел, а также указал метод для определения той величины, которую Стокс, Максвелл, Мейер и др. называли внутренним трением. Опыты Кулона дали возможность Стоксу обосновать основные дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости (1850 г.).  [c.8]

Мейера и Гуди подход при оценке непрозрачности 391—395 Метод приближения г-центроид 515  [c.546]

Испытания на твёрдость 3— 1, 63, 65, 69, 152 — Влияние температуры 3 — 69 — Закон подобия 3—1 — Метод Бринеля 3 — 1 — Метод Виккерса 3 — 6 — Метод Ганемана 3—12 —Метод Герберта 3 — 9 — Метод динамический 3— 12, 63,64 -Метод Людвика 3 — 7 — Метод Мар тенса 3—10 — Метод Мейера 3 — 2 — Метод Мооса 3 — 10 — Метод Роквелле 3 — 8 — Метод стандартный 3 — 3 — Метод статический 3— 1, 63, 64 — Me тод упругого отскока 3—14 — Метод царапания 3 — 10 — Образцы 3 — 35 — Соотношение чисел 3 — 4 — Фактор вре мени 3 — 64 — Фактор температуры 3 — 64 — Форма отпечатка 3 — 2  [c.150]

Для иллюстрации влияния основных параметров сигнала (отношения сигнал/шум д, величины разрешения (1.5) и засорения импульсными помехами % на качество оценивания в табл. 2.7—2.9 приведены средние значения оценок и их стандартные отклонения параметров двух гауссовых пиков, вычисленных методами Мейера (см. раздел 1.4) и комбинированным [основной алгоритм по Мейеру с назначением весов в (1.80) и (1.90) по (1.1056), т. е. с учетом величины невязок в качестве оценки 0 используется медиана невязок (1.94) с= 1,5]. Кроме того, исследовался на сходимость алгоритм Хартли.  [c.113]

Условия Метод Мейера Комбинированный метол в спектральной области СБС, метод Хартли  [c.113]

Метод ионной сферы является характерным для приближений, которые используются при расчете чисел заполнения для частично ионизованных газов. При высоких температурах, когда только несколько электронов заполняют весь ряд уровней, обычно используется метод, принадлежащий Мейеру [1]. В этом случае волновые функции энергетических состояний образуются из произведений одноэлектронных волновых функций. Взаимодействием электронов полностью пренебрегают, кроме требований, налагаемых принципом исключения Паули. В работах Кокса [6, 71 и Витенса 18] описывается приложение этого метода к типичным задачам астрофизики.  [c.382]

Измерения импульсным методом упругих постоянных кристаллов дигидрофосфата аммония и дигидрофосфата калия были выполнены Прайсом и Хантингтоном [3802], обнаружившими, между прочим, некоторый вид акустического двойного преломления в направлении 45° в кристаллах дигидрофосфата аммония 45°Л -среза. Недавно Мейер и Шустер [4870] дали теорию распространения звука в подобных пьезоэлектрических кристаллах с учетом электромеханической реакции, обусловленной пьезоэффектом.  [c.373]


Открытие ] .-мезонов (а-частиц). Продолжая исследовать космические лучи методом камеры Вильсона, К- Андерсон и С. Неддер-мейер в 1937—1938 гг. получили фотографии треков заряженных частиц с массой около 200 т . Так как масса обнаруженной частицы больше массы электрона т,.. но меньше массы протона Шр, то частица была названа мезоном (це стоС — средний). Для отличия от других мезонов позднее эта частица была названа ц-мезо-н о м или мюоном.  [c.74]

Таким образом, последние наблюдения согласуются не с результатами второй методики Лонга и Мейера, а с результатами первой. Причина этого не совсем ясна, возможно, что она связана со значительными неточностями в измерениях адсорбции. Если образованию пленок Не II свойственны некоторые специфические особенности, то можно представить себе, что во второй методике капилляры были целиком заполнены жидкостью. Поэтому можно с удовлетворением отметить, что полученные Лонгом и Мейером с помощью первой методики температуры наступления сверхтекучести хорошо согласуются со значениями, найденными Бруэром и Мендельсоном [172], иснолт.-зовавшими тепловой метод, описанный выше. Результаты обеих работ представлены кривой на фиг. 98, где крестики соответствуют методу с течением пленки через капилляры, а кружки—тепло ному методу.  [c.872]

Методы замера динамической твердости, а также методы определения статической твердости по Мейеру, Шору и склерометрические испытания для покрытий расцространения не получили.  [c.26]

Важнейшие результаты В.И. Романовского таковы 1) формула Вильда-Мейера дает результат более надежный, чем формула Напп а 2) лучшим способом приведения является корреляционный метод.  [c.52]

Р. Латовский ), Л. Гейзен ) и В. Шюле ) нашли распределения напряжений при различных формах поперечных сечений и различных значениях коэффициентов а и т. В случае заданного эмпирического выражения деформационного закона уравнения (17) можно решать графически или численно. Эти методы развиты А. Консидером ), Ф. Энгессером ) и Е. Мейером ).  [c.583]

За последние годы интерес к теории Ван-дер-Ваальса усилился в связи с поисками новых путей развития статистической термодинамики. Распространенный метод вириального разложения по степеням плотности был впервые использован Каммерлинг — Онпесом (1901 г.). После работ Урсела (1927 г.) и Мейера (1937 г.) этот метод стал общепринятым, но его теоретическая обоснованность, по-видимому, преувеличивалась. При вычислении интеграла состояний в статистике Гиббса обычно не учитывается специфика конечных систем, из рассмотрения исключаются поверхностные явления на границе выделяющейся фазы.  [c.21]

Числа HV и НВ близки по абсолютной величине. Это обусловлено равенством угла при вершине пирамиды углу между касательными к шарику для случая идеального отпечатка с с =0,375 D. Однако HBtuHV только до НУ 400—450. Выше этих значений метод Бринелля дает искаженные результаты из-за остаточной деформации стального шарика. Алмазная же пирамида в методе Виккерса позволяет определять твердость пракпи-чески любых металлических материалов. Еще более важное преимущество этого метода — геометрическое подобие отпечатков при любых нагрузках. Величина показателя степени п в уравнении Мейера (131) постоянна и равна 2. В результате возможно строгое количественное сопоставление чисел твердостти НУ любых материалов, испытанных при различных нагрузках.  [c.233]

НОЙ структуры кристалла в поверхностных слоях [62 ]. Однако при прохождении через тонкие совершенные кристаллы корреляция экспериментальных наблюдений с теоретическими вычислениями может быть сделана с гораздо большей уверенностью. Крейтле и Мейер-Эмзен [264 ] получили кривые качаний для кристаллов кремния толщиной 1200 и 2700 А с использованием электронов при ускоряющем напряжении 71 кВ. Сравнивая их с теоретическими кривыми, полученными с учетом взаимодействий 6 или 18 систематических отражений, они вычислили значения структурных амплитуд для отражений (III) и (222) (5,16 и 0,1 В) в разумном согласии с результатами других методов.  [c.343]

Локальная средняя непрозрачность. Спектры многих атомов содержат большое число линий. Хотя частоты последовательностей спектральных линий упорядочены, положения линий, относящихся к нескольким разным последовательностям в пределах Аи, не обязательно должны быть упорядочены. Такая ситуация приводит к выводу, что вклад спектральных линий в непрозрачность может быть оценен на основе представления о статистическом распределении центров линий в пределах Ди. Некоторые подробности такого подхода разработаны Мейером [1] и Гуди [16]. Мы приведем здесь модификацию такого подхода, данную Стюартом и Пайтом [5]. Она справедлива для простого случая, но по крайней мере может продемонстрировать основные особенности метода.  [c.391]

Давление насыщенного пара SeOg измерялось во многих работах (табл. 34, рис. 3). В самой ранней работе Янека и Мейера [164], выполненной статическим методом (мембранный нуль-манометр) в интервале 70—320° С, получены сильно завышенные результаты, что обус-  [c.124]

Для получения данных по давлению пара SeOa в достаточно широком интервале температур в работах [156, 163, 165] были повторены исследования Янека и Мейера [1641, измерявших давление в области насыщенного пара. Новые измерения выполнялись тати-ческим методом в области насыщенного и ненасыщенного пара. Данные Гаджиева, Добротина и Суворова [163] охвачены уравнением  [c.260]

Имеется еще ряд интегральных преобразований, которые, как и преобразование Ханкеля, относятся к так называемым преобразованиям Бесселя, в ядро которых входят функции Бесселя. К последним относятся преобразования Канторовича — Лебедева, Мейера и т. п. В отличие от рассмотренных выше интегральных преобразований область применимости последних при решении задач теплопроводносжи значительно уже и они имеют скорее теоретическое, чем практическое значение, так как задачи, которые могут быть решены с их помощью, гораздо проще решаются другими методами.  [c.118]


В основу определения вязкости расплава, помещенного в запаянные под вакуумом кварцевые ампулы, положен крутильно-колебательный метод, предложенный О. Мейером II] и разработанный Е. Г. Швидковским [2].  [c.118]

Большое значение имеет компенсационный метод измерения силы 3. Герлах [ ] измерял амплитуды давления ленточным микрофоном, компенсируя действую,-щие на ленту со стороны звукового поля силы током соответствующей фазы и амплитуды, к-рый через нее пропускается и по величине к-рого можно определить амплитуду давления на микрофон. Э. Мейер видоизменил этот способ, применив конденсаторный микрофон, в к-ром действие на мембрану акустич. сил компенсируется с помощью сил электростатических. Особым преимуществом этого метода является возможность легкой градуировки прибора в абсолютных, мерах именно, задавая на мембрану небольшие (отрицательные) изменения статич. давления, к-рые можно измерить манометром, и компенсируя их постоянными электрич. напряжениями соответствующей величины, нетрудно определить с большо1г степенью точности абсолютную чувствительность прибора. Недостатком прибора Мейера являются значительные частотные искажения.  [c.249]

Несколько позже, в 1919 г., тот же Т. Занд-мейер применил для получения производных изатина, именно -изатинимида, иной метод, исходя иа того же анилина, но конденсируя его с хлоралем и гидроксиламином по схеме о  [c.32]

Маргенау ) и Мейер ) использовали аналогичный метод для вычисления той части энергии сил Ван-дер-Ваальса, которая связана со-взаимодействием между диполем и квадруполем и между квадруполями. Приведём конечный результат, соответствующий аналогичному члену в формуле (58.19), для взаимодействия диполя с квадруполем  [c.284]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод Метод Мейера : [c.870]    [c.112]    [c.114]    [c.843]    [c.2]    [c.8]    [c.110]    [c.350]    [c.257]    [c.375]    [c.163]    [c.44]    [c.287]    [c.288]    [c.310]    [c.133]    [c.183]    [c.114]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 2 Том 3 (1948) -- [ c.2 ]



ПОИСК



Мейер



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте