Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Аддитивности закон

Если два компонента образуют механическую смесь, то электросопротивление изменяется с изменением концентрации по аддитивному закону (см. рис. 28,а). При образовании твердых растворов электросопротивление меняется по криволинейному закону. При этом электросопротивление сплава обычно значительно выше электросопротивления чистых компонентов (см. рис. 128,6). Отсюда следует, применять сплавы из металлов, образующих твердые растворы обычно эти сплавы являются твердыми растворами высокой концентрации.  [c.553]


При образовании механических смесей (рис. 2-2,а) свойства сплава изменяются по аддитивному закону и определяются как средние значения свойств чистых компонентов.  [c.35]

Правило смесей в большинстве случаев можно представить линейным аддитивным законом (1.2). Рассмотрим процесс деформирования композита. При этом будем полагать, что на границах раздела матричной и дисперсной фаз указанные фазы идеально связаны. Для определения модуля упругости и предела прочности можно воспользоваться следующей зависимостью, которая используется как для параллельного, так и последовательного строения композитов  [c.25]

Н.С. Курнаков. Так, механические (например, твердость) и физические свойства сплавов, затвердевающих согласно диаграмме состояния без взаимной растворимости компонентов в твердом состоянии (рис. 37, а), изменяются по аддитивному закону. Физическая сущность закона аддитивности состоит в том, что вклад каждой фазы в величину свойства смеси определяется свойством этой фазы и ее долей в смеси.  [c.121]

Физические свойства сплава зависят от того, какие соединения или фазы образуют компоненты сплава. При образовании смесей свойства сплава меняются по аддитивному закону. Удельная электрическая проводимость а твердых растворов значительно отличается от ст компонентов. Образование химического соединения приводит к резкому изменению а.  [c.158]

S Е/ , S = S при условии, что энтропия k-й ком-ft=i k= 1 поненты вычисляется так, как если бы каждая компонента занимала бы весь объем V. Так как и давление аддитивно (закон Дальтона), то термодинамический потенциал Ф = = Е + pV — TS для совершенных газов аддитивен по компонентам, что и требовалось доказать.  [c.71]

Сохранение импульса. Найдем теперь аддитивный закон сохранения, вытекающий из однородности пространства, т. е. вы-  [c.32]

Тропосферу, с точки зрения ее коэффициента преломления, можно рассматривать как смесь двух газов — сухого воздуха и водяных паров. Для каждого из этих газов в отдельности значения коэффициентов преломления хорошо известны. Зная содержание водяных паров в атмосфере и учитывая, что коэффициент преломления смеси газов подчиняется аддитивному закону, по парциальным давлениям сухого воздуха рс и водяных паров е определяют значения коэффициента преломления для смеси.  [c.122]


Так как в каждом гомологическом ряду свойства последовательных членов меняются по строго аддитивному закону по мере увеличения молекулярного веса, то Pao [1676] исследовал зависимость 5 от УИ в гомологических рядах и нашел соотношение  [c.254]

Если использовать закон Дальтона об аддитивности давлений, то средний фактор сжимаемости представляет собой линейную комбинацию факторов сжимаемости чистых компонентов, причем каждый из них должен быть взят при температуре системы и давлении чистого компонента для общего объема смеси.  [c.226]

При образовании смесей (рис. 128,а) свойства сплава иЗ меняются по линейному закону (аддитивно). Следовательно, значения свойств сплава находятся в интервале между свойствами чистых компонентов.  [c.156]

Транзитивность теплового равновесия помимо постулата о температуре приводит еще к одному важному выводу. Он вытекает из того факта, что установление или нарушение теплового контакта между частями системы с одинаковыми температурами не изменяет их состояний, т. е. свойства каждой из частей системы не зависят от того, входит ли эта часть в объединенную систему или нет. Безразличие термически равновесной системы к тепловому контакту, учитывая постулат о взаимно однозначном соответствии энергии и температуры, можно считать доказательством того, что энергия всей равновесной системы равняется сумме энергий ее частей, т. е. аддитивна. Аддитивность энергий используется в термодинамике как исходная позиция для всех последующих выводов и, как видно, в неявном виде она присутствует уже в формулировке ее нулевого закона .  [c.27]

Приведенное пояснение не отвечает, однако, на вопрос что же называют энергией Последовательное определение любого физического свойства должно прямо или косвенно указывать на способ, которым оно может быть измерено. Энергия может быть измерена только с помощью своих внешних проявлений — теплоты н работы. Поэтому определением энергии, достаточным для термодинамики, является ее первый закон, связывающий эти понятия между собой. Существует аддитивная функция состояния термодинамической системы — внутренняя энергия. Мерой изменения внутренней энергии являются количество поступающей в систему теплоты и совершаемая ею работа  [c.42]

Второй закон термодинамики утверждает, что суш,ествует аддитивная функция состояния термодинамической системы — энтропия. При обратимых процессах в адиабатически изолированной системе ее энтропия не изменяется, а при необратимых — увеличивается. В отличие от энергии значения энтропии изолированной системы зависят, следовательно, от характера происходящих в ней процессов в ходе релаксации энтропия изолированной системы должна возрастать, достигая максимального значения при равновесии. Выясним количественную меру энтропии, вытекающую из приведенной выше формулировки второго закона.  [c.50]

Линейный коэффициент ослабления у-квантов в активной зоне реактора можно определить на основе закона аддитивности и данных о ядерном составе ее. В соответствии с законом аддитивности  [c.302]

Абсолютно неупругое столкновение. Это такое столкновение, в результате которого обе частицы слипаются и далее движутся как единое целое. Пусть две частицы, массы которых nii и Ша, имеют до столкновения скорости Vi и V2 (в /(-системе). После столкновения образуется частица с массой т + т-2, что прямо следует из аддитивности массы в ньютоновской механике. Скорость v образовавшейся частицы можно найти сразу из закона сохранения импульса  [c.115]

Современная теория строения вещества отрицает закон аддитивности масс, но в пределах классической механики можно принять этот закон.  [c.223]

Понятие массы как меры инертности, введенное для материальной точки, применимо и к поступательно движущемуся твердому телу все частицы такого тела (в общем случае обладающие разными массами) имеют одинаковые ускорения, и поэтому масса тела в силу закона аддитивности масс равна сумме масс его отдельных частиц.  [c.15]

Закон аддитивности масс 15  [c.638]

Закон аддитивности масс 144  [c.748]

Для определения ТФХ сливок использовали образцы с различной жирностью Ж (рнс. 6.10). Обобщающие линии для теплоемкости с получены из закона аддитивности, а для X в жидком состоянии при - -40 °С — из модели Филиппова [31]. Зависимости ТФХ от I при Ж = 0,25 кг/кг приведены на рис. 6.11.  [c.144]


Левая часть (6.16) — это разность энтальпий на границах фазовых превращений в— /н. Как показали исследования, она не зависит от химического состава молочного жира и способа подготовки образца — гистерезис располагается внутри диапазона /в — tн Первое слагаемое правой части по закону аддитивности можно рассчитывать через теплоемкости твердой Ст и жидкой Сж частей  [c.148]

Наиболее точными из приближенных законов являются законы сохранения странности S и шарма С, справедливые как для сильных, так и для электромагнитных взаимодействий, но нарушаемые слабыми взаимодействиями. Странность и шарм являются целочисленными аддитивными величинами типа заряда. Часто вместо странности вводят несколько другую эквивалентную ей величину, называемую гиперзарядом Y.  [c.284]

Приводимые зависимости свойств сплавов от вида диаграммы состояния— лишь приближенная схема, не всегда подтверисдающаяся опытом, так как в ней не учитываются форма и размер кристаллов, их взаимное расположение, температура и другие факторы, сильно влияющие на свойства сплава. Особенно сильно влияние этих факторов сказывается на свойствах силавов-смесей аддитивный закон нарушается и свойства сплава могут быть выше или ниже прямой линии, соединяющей свойства чистых компонентов. Так, при дисперсной двухфазной структуре твердость сплава лежит выше аддитивной прямой. Если сплав-смесь состоит из двух фаз —одной твердой, другой очень мягкой —и последняя залегает ио границам зерна, то твердость сплавов, богатых по концентрации твердой составляющей, ниже аддитивной прямой. Если два компонента, образующих смесь, сильно отличаются по температурам плавления или эвтектика является очень легкоплавкой, то аддитивная зависимость сохраняется лишь в результате измерения твердости при сходственных температурах (например, 0,4 Tain).  [c.157]

Поглощение является атомным свойством, поэтому коэфициент поглощения для данного элемента будет практически постоянным независимо от того, присутствует ли элемент в чистом виде или он входит в химическое соединение, твёрдый раствор или механическую смесь. В случае сложных тел коэфици-енг поглощения будет слагаться по аддитивному закону как сумма произведений коэфи-циентов поглощения отдельных элементов, составляющих сложное тело, на соответствующие весовые доли их.  [c.156]

Влияние легирующих элементов на положение мартенситной точки (температура мартенситного превращения — Мн) подчиняется аддитивному закону. При этом каждому элементу отвечает некоторый коэффициент, определяющий степень влияния его на положение мартенситной точки, которая может быть определена по видоизмененной формуле Ценера  [c.51]

При реализации операции свертки сдвиги пoдчиняюf я аддитивному закону. Чтобы определить влияние сдвига на корреляционную функцию, примем допущения (т) = 5] (т) (8)  [c.193]

Если охладитель вводится не через один, а через несколько рядов отверстий, то проектировщик должен рассчитать влияние предыдущего ряда отверстий на характеристики пленочного охлаждения от последующего. Теория суперпозиции, изложенная в работе Селлерса [9.53], постулирует аддитивный закон изменения температуры. Температура пленки после предыдущего ряда отверстий становится температурой в ядре потока по отношению к следующему ряду. Авторы работы [9.54], а также другие исследователи отмечают, что такая линейная суперпозиция вполне отвечает реальным условиям течения газа в проточной части газотурбинных двигателей.  [c.279]

С <0,30/, Si <1,0% Мп < 2,5% Сг < 3,0% Ni <3,0% Мо <1,0% Си < =-=3,0% А1 <0,75% Ti < -< 0,35% W < 2,0%, установлено, что для данного диапазона легирования изменение механических свойств металла шва пропорционально концентрации легирующих элементов и что при комплексном их легировании действие всех элементов подчиняется закону аддитивности. Непосредственное определение механических характеристик металла швов позволило установить коэффициенты влияния каждого элемента и составить эмпирические уравнения для расчета олшдаемых механических характеристик металла сварных низколегированных ншов в следующем виде для предела прочности шва, кгс/мм  [c.201]

Вопрос о реализации связи (1.153) до момс)1га отрыва представляет самостоятельный интерес, например, при наличии в гочке контакта сухого трения. Отметим, что возможности, доставляемые законом сухого трения Амонтона (1 тр1 < /IV, где / — коэффициент трения скольжения) и законом сухотх) трения Кулона, имеющим в правой части этого неравенства аддитивную константу, различны.  [c.65]

Для гомогенной смеси веществ макроскопическое сечение определяют на основе закона аддитивности. При этом из-за больщой относительной величины потери энергии при упругом взаимодействии нейтронов с легкими ядрами в качестве сечения замедления можно принимать полное сечение рассеяния на водороде и половину полного сечения для других легких ядер. На средних и тяжелых ядрах замедление нейтронов происходит преимущественно вследствие неупругих взаимодействий, число которых достигает 50% общего числа взаимодействий. Суммарный эффект неупругих и упругих взаимодейст-вг й позволяет принимать в качестве эффективного сечения замедления на средних и тяжелых ядрах 3/4 полного сечения рассеяния нейтронов.  [c.300]

Использование закона геометрической прогрессии для установления связи между параметрами порядка в эволюционирующей системе, отражает единый закон развития частей, составляющих одно целое. С другой стороны использование функции самоподобия и константы Ар, в виде золотого числа (или его производных) позволяет учесть скрытое в золотом сечении единство аддитивности и мультипликативности аддитивность означает, что целое структурное, т.е. состоит из частей, а мультипликативность определяет самоподобие изменение целого и его частей.  [c.172]


Неравенство О служит необходимым условием возникновения интерференции. Здесь следует отметить, что нарушение аддитивности энергетических характеристик связано, конечно, не с нарушением закона сохранения энергии, а с перераспределением потока энергии в пространстве".  [c.177]

Б = 1 и после подстановки этих значений в выражение (80.22) получаем 1=1/2+1/2 для я"-мезона z = — 1, 7с =—1, 5 = О и — 1 = — 1 и т. д. Так как все величины, входящие в уравнение (80.22), аддитивны, то оно справедливо для любой системы обычных частиц (нуклонов н я-мезонов), например для -атомных ядер. Напомним, что из уравнения (80.22) и законов -сохранения электрического и ядерного зарядов следует сохране-гние Тс для ядерного и электромагнитного взаимодействий.  [c.607]

Одной из основных ТФХ является коэффициент теплопроводности к q (grad Для идеальных газов и некоторых других веществ к относится к термодинамическим свойствам, т. е. не зависит от пути перехода к данному состоянию. В силу перечисленных выше обстоятельств сырья и продуктов не может характеризовать их свойства, в отдельных случаях возможно даже существование зависимости к (q), что, впрочем, не является опровержением закона Фурье q = — .grad t. Эффективная характеристика переноса к не обладает свойством аддитивности, а теплопроводность смеси может быть выше теплопроводности каждого компонента.  [c.19]


Смотреть страницы где упоминается термин Аддитивности закон : [c.15]    [c.34]    [c.291]    [c.508]    [c.226]    [c.148]    [c.15]    [c.180]    [c.248]    [c.144]    [c.146]    [c.971]    [c.70]   
Аналитическая динамика (1999) -- [ c.50 , c.52 ]



ПОИСК



Аддитивный шум

Закон аддитивности масс

Закон аддитивности масс инвариантность

Закон аддитивности масс массы

Закон аддитивности масс механической энергии

Закон аддитивности масс момента импульса

Закон аддитивности масс обобщение релятивистское

Закон аддитивности масс первый (закон инерции)

Закон аддитивности масс сохранения импульса

Закон аддитивности масс энергии

Закон аддитивности третий



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте