Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Рост пор

ПО МЕХАНИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА ПОР  [c.111]

Л.2. РОСТ ПОР И МОДЕЛИ ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ  [c.113]

Рассмотрим некоторые уравнения роста пор и соответствующие оценки критической деформации.  [c.114]

В настоящем разделе представлена модель вязкого разрушения материала, рассматривающая процесс непрерывного образования и роста пор [76, 80]. Модель базируется на введенном понятии пластической неустойчивости структурного элемента материала как состоянии, контролирующем критическую деформацию е/ при вязком разрушении, что позволяет отойти от описания процесса непосредственного слияния пор.  [c.116]


Как отмечалось выше, в процессе деформирования будет иметь место как рост пор, так и непрерывное увеличение их количества. Используя выражения (2.58) и (2.47), можно получить зависимость площади пор в произвольном сечении структурного элемента от пластической деформации.  [c.119]

Так как процессы образования и роста пор в данном случае происходят при больших деформациях (ен 70%), деформирование материала может быть хорошо описано степенной диаграммой вида (2.67), где fe = 0,l [30]. Учитывая это обстоятельство, для нахождения е/ из (2.63) и (2.72) имеем уравнение  [c.120]

В процессе пластического деформирования происходит перманентное зарождение пор. Параллельно с указанным процессом наблюдается рост пор. Для адекватного прогнозирования Sf необходимо учитывать, что зарождение и рост пор происходит одновременно в процессе пластического деформирования. В большинстве случаев зарождение пор можно однозначно связать с пластической деформацией, независимо, происходит ли  [c.147]

В чистых материалах конгломерат пор, при котором реализуется микропластическая неустойчивость структурного элемента, в основном состоит из зародышевых и незначительно выросших пор, так как темп зарождения нор растет с увеличением пластической деформации. Поэтому в чистых материалах вязкое разрушение в основном обусловлено процессом зарождения пор и в значительно меньшей степени — процессом их роста. В конструкционных материалах наблюдается обратная картина — основной вклад в разрушение вносит процесс роста пор. Поскольку жесткость напряженного состояния влияет практически только на скорость роста пор, то чувствительность ef к этому параметру для чистых материалов значительно меньше, чем для конструкционных.  [c.148]

Здесь D. = QDb ib/ kTa). Так как в большинстве случаев a 2y/R, член 2y/R в уравнении (3.10) опущен. Параметр диффузионного пути Л определяет размер Ьа прилегающей к поре области (6о = + Л), где вещество переносится в основном посредством диффузии и расклинивание зерен обусловлено диффундирующими атомами. За пределами указанной области зерна смещаются за счет пластического (дислокационного) деформирования границы и тела зерна. При R/ 1 рост поры контролируется диффузией вакансий при / /Л 1 1 пластическая деформация зерен контролирует рост поры. В этом случае из уравнения (3.10) следует, что  [c.161]

Согласно (3.12) и (3.13), определим скорость диффузионного роста поры из уравнения (3.10), полагая, что пора сохраняет  [c.162]

Пластический рост поры в (3.17) описывается выражением  [c.163]

В отличие от диффузионного роста пластический рост поры характеризуется отсутствием обратимости при изменении направления деформирования на противоположное. Дело в том, что обратимость роста поры непосредственно связана с процессами массопереноса, идущими по всей поверхности поры (на-  [c.163]


Вернемся к случаю монотонного нагружения тела, когда q и q,n различных, но неизменных в процессе нагружения знаков. Здесь пластический рост поры является монотонным и реверс в движении дислокаций отсутствует. Поэтому целесообразно допустить, что направление пластического деформирования, а следовательно, и знак скорости пластического роста поры однозначно определяется параметром вт- Тогда рост поры опи- ывается с помощью зависимости (3.18) при  [c.164]

Следует отметить, что в случае поворота главных площадок необходимо прослеживать развитие пор по всем возможным ориентациям границ зерен, так как неизвестно, на каких гранях поры вырастут больше, т. е. где будет слабейшее звено при разрушении. Естественно, что такой анализ весьма затруднен. Поэтому будем рассматривать развитие пор в сечении, перпендикулярном действию наибольших за период нагружения главных напряжений оь Очевидно, такая схематизация соответствует максимально возможному росту пор и, следовательно, дает консервативную оценку предельного состояния материала.  [c.164]

Рост пор описывается уравнением (3.17).  [c.171]

Рост пор описывается уравнениями (3.18).  [c.178]

Объемные дефекты образуются в результате слияния линейных и поверхностных дефектов, которые, в свою очередь, возникают при высокоскоростном нагреве из-за неравномерного нагрева. Дальнейший рост пор (объемных дефектов) обусловлен гетерогенными химическими реакциями вещества теплозащитного покрытия с молекулами газа, попадающими в пору из набегающего потока газа.  [c.257]

Большинство моделей вязкого разрушения, целью которых является прогнозирование критической деформации е/ при различной степени трехосности напряженного состояния, основываются на уравнениях роста пор. При этом предполагается, что зарождение всех пор происходит одновременно в момент начала пластического деформирования или при некоторой деформации 1121, 333, 427].  [c.113]

Соотношение (2.58) определяет более высокую чувствительность скорости роста поры к напряженному состоянию, чем следует из уравнений Макклинтока для цилиндрических пор. С помощью этого уравнения может быть описан рост значительно меньших пор, образовавшихся на карбидах и выделениях [222].  [c.115]

Зарождение острой микротрещины может происходить только по механизмам, обеспечивающим такую ориентацию образовавшихся несплошностей, при которой практически исключается эмиссия дислокаций из вершины зародышевой микротрещины и, как следствие, ее пластическое притупление и превращение в пору. Зарождение острых микротрещин в ряде случаев (при умеренных температурах) происходит при напряжениях, значительно превышающих предел текучести, т. е. при пластической деформации, составляющей примерно 1—20%-Значительно раньше, например при о От, может происходить зарождение пор, т. е. микротрещин, которые при зарождении сразу притупляются за счет эмиссии дислокаций из вершин. Если при зарождении острой микротрещины условие страгива-ния Гриффитса не выполнено, дальнейший ее рост, как и рост пор, может быть только стабильным, обусловленным пластическим деформированием в ее вершине.  [c.146]

Зарождение и рост пор на границах зерен обеспечиваются двумя процессами зернограничной диффузией и пластической деформацией, причем их соотношение существенно изменяется при изменении скорости деформирования [296, 382]. При уменьшении I относительный вклад диффузионных процессов увеличивается, поэтому при деформировании с двумя различными скоростями и I2 (El < Е2) скорость накопления повреждений, которую можно выразить параметром dSlde S — площадь пор на единичной площади грани зерна), будет больше при = Ei  [c.154]

Будем рассматривать межзеренное разрушение материала, происходящее путем накопления кавитационяых повреждений. На основе имеющихся экспериментальных данных [199, 240, 256, 304—306, 334, 341, 392, 394] следует принять, что развитие указанных повреждений определяется непрерывным зарождением и ростом пор по границам зерен в процессе деформирования материала. Образование макроразрушения (разрушения в масштабе, большем либо порядка размера зерна поликристал-лического материала) обусловлено объеединением микропор. В качестве критерия объединения пор, т. е. критерия образования макроразрушения, будем использовать критерий, основан-  [c.155]

В общем случае для решения вопроса о характере разрушения недостаточно знать, какая из двух величин — или авкл — больше, поскольку скорость накопления повреждений определяется также ростом пор (см. подраздел 3.2.2). Однако при относительно больших скоростях деформирования (g 10 с ), когда границы зерен не обладают свойствами, отличными от свойств тела зерна, согласно зависимости (3.6) скорость зарождения межзеренных пор приближается к нулю. Фактически это означает переход к механизму зарождения пор, описываемому уравнением (2.52), как в теле, так и по границам зерна. В этом случае условие вкл > м предопределяет внутризерен-ный характер разрушения как более вероятный.  [c.160]


Для анализа роста пор, обусловленного диффузией вакансий, Д. Риммером и Д. Халлом было предложено уравнение [338]  [c.160]

Следует отметить, что уравнение (3.10) описывает рост поры только при одноосном стационарном нагружении. Для разработки полной модели разрушения необходимо уравнение, учитывающее нестационариость нагружения и трехосность напряженного состояния. Попытаемся обобщить приведенные выше уравнения на эти случаи. Примем, что относительная скорость роста поры (1/Уп) (rfVn/def)p = Ц/р, обусловленная пластическим деформированием, не зависит от параметра /Л во всем диапазоне его изменения и определяется соотношением  [c.161]

Такое выражение было получено исходя из следующих соображений. Диффузионный поток вакансий, обеспечивающий рост пор, пропорционален разности напряжений а — 2y/R 2y/R — минимальное напряжение, при котором пора радиусом R является устойчивой) [256]. В большинстве случаев On 2y/R, следовательно, поток пропорционален только Оп. При растягивающих напряжениях поток вакансий направлен к поре, что приводит к ее росту. Вполне очевидно, что при а < О будет наблюдаться обратный процесс, приводящий к уменьшению поры. Предполагая, что граница зерна с рассматриваемой порой ориентирована перпендикулярно действию наибольшего за полуцикл нагружения главного напряжения oi (т. е. = = 0 ) и учитывая, что при а > О диффузионный рост поры описывается членом (/l(Л<,/ ) — 3/8), в уравнении (3.17) в общем случае указанный член можно переписать в виде sign(0 ) if,(A /R)-3/8).  [c.163]

Следует отметить, что при использовании уравнения (3.24) имеются ограничения, касающиеся случая, когда яам д и х(сгт) = = sign((Tm), из (3.22) в случае От < О имеем 6S < 0. Поскольку о, > О, 60i > О и 5н > О, а 6Sh = —6S, из (3.1) следует, что 0 > 0. Таким образом, при От < О потеря микропла-стической устойчивости невозможна. В данной ситуации критическая деформация и время до разрушения будут определяться условием среза перемычек между порами. Поскольку потеря микропластической устойчивости при От <С О отсутствует, то рост пор до момента среза перемычек будет стабильным, происходящим только при увеличении нагрузки и соответственно деформации. Подчеркнем, что при реализации потери микропластической устойчивости идет дальнейший, но нестабильный рост пор (без увеличения нагрузки и макродеформации) до того момента, пока не произойдет среза перемычек между порами [222]. Разделение металла при срезе происходит вдоль линий скольжения (локализация течения), т. е. данный процесс контролируется сдвиговыми напряжениями или в многоосном случае интенсивностью напряжений о . Следовательно, в качестве критерия среза перемычек в первом приближении можно принять условие аГ = ав, где оГ —напряжение в перемычке (среднее по всем перемычкам), аГ =(o,-/(l—S) Ов — временное сопротивление. Таким образом, при От <С О критерием образования макроразрушения является условие аГ = Ов.  [c.166]

Выполненный анализ зарождения и роста пор позволяет сформировать подход к рассмотрению кавитационного межзе-ренного разрушения в случае интенсификации развития повреждения теми или иными факторами, в частности агрессивной средой. Известно, что влияние агрессивной среды может проявляться в виде двух основных процессов. Первый обусловлен непосредственным взаимодействием среды с металлом и разрушением продуктов взаимодействия под действием напряжений. Второй процесс связан с переносом к границам зерен различных элементов среды (например, кислорода, водорода и др.), ускоряющих тем или иным способом межзереннсе разрушение материала. Для объяснения этого нетрадиционного механизма влияния среды на характеристики разрушения предложены различные модели [240, 286, 306, 329, 334, 424]. В частности, охрупчивающее влияние кислорода может быть связано с ограничением подвижности границ зерен и увеличением их проскальзывания, приводящего к росту межзеренных повреждений [240]. Рассматривался также клиновой эффект, возникающий  [c.166]

Закономерности разрушения материала при длительном нагружении достаточно хорошо могут быть описаны с помощью разработанной физико-механической модели межзеренного разрушения, которая базируется на математическом описании процессов зарождения и роста пор, обусловленного как пластическим деформированием, так и диффузией вакансий, а также на введенном в гл. 2 при анализе внутризеренного вязкого разрушения понятии — потере микропластической устойчивости. Модель позволяет прогнозировать долговечность при статическом и циклическом длительном нагружениях элементов конструкций в условиях объемного напряженного состояния и переменной скорости деформирования. В частности, с помощью указанной модели могут быть описаны процессы залечивания межзе-ренных повреждений при сжатии и рассчитана долговечность в условиях циклического нагружения при различной скорости деформирования в полуциклах растяжения и сжатия.  [c.186]

Рост пор и их 1юс [едующее объединение происходит в условиях интенсивной пластической деформации и сопровождается, например, в а-Ре, появлением значительного количества микродвойников длиной 100-200 и шириной 50Е. Процесс разрушения перемычек, разделяющих соседние поры, включает стадии зарождения, роста и объединения пор. Следует, однако, отметить, что вопрос о сзадийности вязкого разрушения при шейкообразовании требует специального рассмотрения.  [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Рост пор : [c.66]    [c.116]    [c.126]    [c.148]    [c.153]    [c.155]    [c.156]    [c.160]    [c.160]    [c.161]    [c.161]    [c.162]    [c.163]    [c.164]    [c.168]    [c.169]    [c.177]    [c.16]   
Смотреть главы в:

Физико-механическое моделирование процессов разрушения  -> Рост пор

Основы механики разрушения  -> Рост пор



ПОИСК



128 — Первоначальный вид энергетического баланса Модель с длинной трещиной 21 Неустойчивый рост трещины

210—219 —Модуль 24, 25 — Ск -рост» — Интенсивность

210—219 —Модуль 24, 25 — Ск -рост» — Интенсивность компенсаторов трубчатых полны

210—219 —Модуль 24, 25 — Ск -рост» — Интенсивность перешейка прямоугольного

210—219 —Модуль 24, 25 — Ск -рост» — Интенсивность слоя тонкого между плитами

435 (фиг рост и схлопывание

468 — Элементы резания рости резания

HRR-поле (HRR-field) рост трещины при вязком разрушении

Kdrmdn течения, возрастание с ростом температуры. Flow rate, increase with temperature. Fliefigeschwindtgkeit, Zuwachs mit

Lagrange роста nop (void growth

Single его рост.— —, growth of.—, Wachstum

Th.Karman) устойчивого роста трещины

Verhdltnis уменьшение с ростом остаточной деформации. Moduli, decrease of with permanenter Deformation. Moduln, Abnahme von

Автомодельный рост трещин при однократном приложении нагрузки

Аганвев Ю. П., Доржиев В. В САМООРГАНИЗУЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС ПРИ АНОМАЛЬНОМ РОСТЕ ЗЕРЕН В ОВОЛСШОВНОЙ ЗОНЕ СВАРНОГО ШВА

Адиабатическое схлопывание пузырька 144 (см. Пузырьки, схлопывание адиабатическое Пузырьки, рост

Анизотропия роста зерен

Асимптотический анализ усталостного роста трещины в среде с поврежденностью

Вестерхайд Д., УэстуотерДж. ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ РОСТ ПУЗЫРЕЙ ВОДОРОДА ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ Перевод И. Г. Кулакова

Винтовая дислокация и рост кристалло

Винтовые дислокации и рост кристаллов

Включения неметаллические влияние иа рост зерна

Включения, образование во время роста слитка

Влииние внешней среды на рост трещин

Влияние величины поверхностей катода и анода на ско- j рость коррозии анода в кислых растворах

Влияние водорода и влаги на рост трещин в металлах (опытные данные

Влияние коррозионной среды на скорость роста усталостных трещин

Влияние легирующих элементов на рост зерна аустенита при нагреве

Влияние на рост зерна

Влияние несинфазного нагружения на рост усталостных трещин

Влияние параметров Термического цикла сварки и состава сталей на рост зерна

Влияние параметров термического цикла сварки и состава сплавов титана на рост зерна

Влияние примесей на радиационный рост

Влияние скорости охлаждения на особенности роста

Влияние скорости роста или растворения на огранку кристалла

Влияние толщины образца на рост усталостной трещины

Влияние условий нагружения на скорость роста усталостной трещины на стадии

Влияние условий облучения на радиационный рост

Влияние химического состава и структуры на коэффициент термического расширения и рост чугуна

Воздействие внешних сред на рост трещин

Возможные народнохозяйственные последствия роста капиталоемкости энергетического комплекса

Возрастание предела текучести и удлинения, отвечающего пределу текучести, с ростом скорости деформаций

Выработка ресурса как результат роста трещин

Выращивание кристаллов из раствора методы роста

Выявление трещин усталости и оценка скорости их роста

Вязкий рост трещин при давлении, прикладываемом к их берегам в процессе нагружения

Вязкий рост трещин при конечных деформациях и их наложении

Вязкость, влияние на рост и схлопывание каверны

Градиент давления влияние на и рост ядер кавитации

Граница, предел роста и фрактальные множества

Д у б р о в В. А. Скорость роста видманштеттового феррита в низколегированных сталях

Даферти Д., Рубин Г. РОСТ И РАЗРУШЕНИЕ ПУЗЫРЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ КИПЕНИЯ. Переводе. И. Киселева

Двойники роста

Дендритный рост

Дергараб-едян П. СКОРОСТЬ РОСТА ПУЗЫРЕЙ ПАРА В ПЕРЕГРЕТОЙ ВОДЕ. Перевод Е. Ю Меркеля

Дефект Механизм роста 150—151 — Определение 152 — Условия возникновения

Дефект темных линий образование и рост

Дефекты типа расслоений — Их устойчивость 182—185 —Рост

Диаграмма дискретно-непрерывного роста усталостной трещины

Диаграмма дискретного роста усталостной трещины

Диаграмма роста усталостных трещин

Динамика роста пузырьков

Дислокации в кристаллах и рост кристаллов

Дислокации время роста

Дислокации образование во время роста

Длительность роста коррозионных повреждений

Длительность роста трещин в редукторах вертолетов, валиках насосов, валах и стыковочных элементах хвостовых балок

Длительность роста трещины в валиках насосов и валах других систем ВС

Длительность роста трещины в диске

Докритический рост трещины

Докритическин рост трещины

Достигнутый уровень и прогнозы роста мощностей АЭС

Другие причины остановки роста усталостных трещин

Естественный и искусственный отбор при росте больших совокупностей кристаллов

Железо Критическая температура роста зерн

Жидкофазная островковый рост

Задача о росте трещины

Задержка роста усталостной трещин

Задержка роста усталостных трещин после однократных или многократных перегрузок

Закономерности дискретного роста усталостной трещины

Закономерности диффузионных процессов при росте покрытий

Закономерности естественного отбора при росте кристаллов

Закономерности роста диффузионных покрытий

Закономерности роста зерен аустенита

Закономерности роста парового пузыря в объеме перегретой жидкости

Закономерности роста трещин в лонжеронах на стенде

Закономерности роста трещин при циклическом нагружении в коррозионной среде

Законы роста пленок на металлах

Законы роста пленок на поверхности металлов

Зарождение и рост поперечных макроскопических трещин в однонаправленных волокнистых композитах

Зарождение трещин в сварных соединениях и закономерности их роста

Зарождение центров кристаллизации и рост кристаллов

Зарождение, рост и отрыв паровых пузырьков при кипении жидкости

Зарождение, рост пор и дислокационных петель в металлах под воздействием облучения

Зарождения и роста процессы

Зерна аномальный рост

Зерна аустенита — Рост при нагреве

Зинера — Хиллерта модель (теория роста пластины без изменения

Значение роста производительности труда

Значение технического нормирования для роста про. изводительности труда

Зона роста

Иванова В. С., Маслов Л. И., Бозрова Л. К. О закономерностях дискретного роста усталостных трещин

Иерархическая модель роста конденсированной фазы

Изменение свойств Н2 О с ростом параметров

Изотермическое схлопывание (см. Пузырьки, схлопывание изотермическое Пузырьки, рост и схлопывание)

Индукционный Рост температур заготовки — Схемы

Инерционный режим роста и смыкания парового пузырька

Интенсивность высвобождения энергии деформации с ростом трещины

Искусственный отбор при росте совокупности кристаллов

Испытание материалов на ударный изЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТАЛОСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИНЫ НА СТАДИИ ЕЕ ДОКРИТИЧЕСКОГО РОСТА

Исследование медленного роста трещины с немалой концевой областью

Исследование роста макроскопических трещин в вязкоупругом теле при однородном растяжении

Исследование роста трещин в...................................полимере при растяжении

Исследование роста трещин нормального разрыва под действием нагрузок, изменяющихся во времени

Кавитация ультразвуковая 16, 449, 467 — Влияние на образование и рост интерметаллидов

Капельная конденсация линейная скорость роста капли

Капельная конденсация линейная скорость роста капли эксперимент

Карты механизмов роста пор

Киева 3. Рост усталостных трещин

Кинетика закон роста пленки

Кинетика процесса гомогенизации бета-фазы технического титана в околошовной зоне при сварке. Взаимосвязь между процессами гомогенизации и роста зерна

Кинетика процесса роста

Кинетика роста

Кинетика роста тонких слоев окисла в сухом

Кинетика роста трещин в полимерных материалах

Кинетический анализ процессов зарождения и роста центров гфазы

Клаусе X. Рост усталостных трещин в неоднородных материалах

Коагуляционный рост капли

Колесов, А.Г. Хоперский (Ростов-на-Дону). Простейшие режимы движения жидкости вблизи пересечения бифуркаций возникновения неизотермических вихрей Тейлора и азимутальных волн

Колонии двухфазные (пластинчатые рост с торца

Композиты с дисперсными частицами на скорость роста усталостных

Конглтон, Б. Дентон Измерение быстрого роста трещин в металлах и неметаллах. Перевод Черняева

Конденсационный рост капли

Константа скорости роста зоны взаимодействия

Кооперативные эффекты и популяция с гиперболическим законом роста

Коробки ско ростей

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) скорость роста трещин

Косенко, Б. А. Леонтьев, Л. Е. Паламарчук. Кинетика роста видманштеттовых кристаллов феррита

Коэффициент выборочное™ контрол роста производительности издели

Коэффициент роста теплоемкости

Коэффициент сопротивления росту трещин

Кривая роста

Кристаллизация — Влияние: внешнего магнитного поля 46—48, 443, 444 ультразвуковой обработки 476, 477 постоянного кристаллическбй структуры 34, 35 — Перераспределение примесей 32 — 34 — Рост

Кристаллизация — Влияние: внешнего магнитного поля 46—48, 443, 444 ультразвуковой обработки 476, 477 постоянного кристаллов 29—31 — Управление параметрами кристаллизации 30, 31, 35 — Условия роста кристаллов: равноосных

Кристаллы скорость роста

Критерии. Возможность устойчивого роста трещин

Критерий завершения роста кластера

Критерий медленного роста трещин

Критерий роста мощности

Критерий роста трещины

Критическая макроскопическая скорость роста трещины и автоволны

Критическая температура роста

Критическая температура роста зерна

Критическая температура роста состояния

Кудрявцев Л. И. Особенности кинетики роста трещин малоцикловой усталости в стали при повышенной температуре

Легирование в процессе роста из жидкой

Леона (A.Leon) рост трещины

Ликваты — Влияние на рост кристаллов

Лимитирующая стадия роста

Линейный закон роста пленки

Логарифмический закон роста плево

Локальные кубы потока Мультипликативная асимптотика роста числа орбит Добавление. Динамические системы с иераввомерио гиперболическим поведением (А Каток, Л. Мендоза)

Лорье механизм паралинейного роста

Магнитные Содержание элементов — Влияние сопротивлению роста

Мартенсит скорость роста

Метод роста-движения

Методы изучения скорости роста коррозионно-усталостной трещины

Методы определения сопротивляемости сварных соединений зарождению и росту трещин при циклических нагрузках

Методы определения твердости металлов (канд. техн. наук А. Я. Ростовых)

Механизм зарождения, роста и коалесценции пор

Механизм непрерывного роста диффузионного слоя (линейное распределение скорости)

Механизм непрерывного роста диффузионного слоя (параболическое распределение скорости)

Механизм радиационного роста

Механизм роста

Механизм роста кристаллов

Механизм роста нормальный

Механизм роста послойный

Механизм роста слоисто-спиральный

Микромеханика и критерии роста усталостных трещин

Микротрещины медленный рост

Модели роста дефектов упаковки

Модели роста усталостных трещин

Моделирование роста трещин при одноосном нагружении

Моделирование роста трещины после двухосной перегрузки

Моделирование с учетом условий роста ядер

Мультипликативная асимптотика роста числа периодических точек

Наблюдение за ростом городов

Наддув влияние на рост мощности

Направленность отбора при росте совокупности кристаллов

Напряжения влияние на скорость роста трещины

Некоторые замечания об уравнениях роста трещин усталости

Некоторые механизмы активности трещины как источники АЭ, не связанные с их ростом

Непрерывное выделение скорость роста частиц

Непрерывный рост

Непрерывный рост механизм

Нитрида кремния усы, разрушение рост боковых отростков

Норкин (Ростов-на-Дону). Вертикальный удар твердого тела, плавающего на поверхности идеальной несжимаемой жидкости в ограниченном бассейне произвольной формы

Нормальные углы и допуски на угловые размеры (канд. техн наук А. Я. Ростовых)

Нормальные углы и допуски на угловые размеры А. Я Ростовых)

О возможности использования методов радиофизики для форсирования энергетических процессов при адаптивном росте внутри организма

О деформировании тела после остановки роста

О параметрах, характеризующих стадийность роста усталостной трещины

Обобщенная функция умеренного роста

Образование и рост 3-фазы

Образование и рост капель

Образование и рост трещины при термической усталости

Обсуждение влияния подложки и температуры роста

Общие закономерности роста усталостных трещин в титановых дисках компрессоров

Общий подход к задаче о вязком росте трещин в предварительно нагруженном теле (при конечных деформациях)

Ограничение роста мелкомасштабных возмущений в лазерных системах с высоким коэффициентом усиления

Окисные пленки законы роста

Определение твердости металлов и сплавов А. Я- Ростовых)

Основные модели вязкого внутризеренного разрушения по механизму образования и роста пор

Основные факторы роста производительности труда

Основные этапы развития железнодорожного транспорта в СССР и перспективы его дальнейшего роста

Основы роста кристаллов

Особенности кинетики роста зерна в околошовной зоне сталей и сплавов титана при сварке

Особенности развития процессов. Рост и влияние микроорганизмов. Модели

Особенности роста поверхностных усталостных трещин

Особенности роста трещин в лонжеронах лопастей вертолетов Ми-8МТВ

Особые формы роста кристаллов

Оценка опасности хрупкого разрушения корпусов и скорость устойчивого роста трещин

ПРИЛОЖЕНИЕ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ К РОСТУ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН И КОРРОЗИИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ Усталостное разрушение

Параболический закон роста пленок

Перевертайло В. М., Григоренко Н. Ф. О смачиваемости граней монокристаллов тимола и бензофенона собственным расплавом в процессе их роста

Перевыполнение норм выработки и рост производительности труда

Перельмутер М.Н. Рост трещин по границе соединения материалов

Периодические орбиты и СФуккцня Топологическая энтропия Рост объема Топологическая сложность рост в фундаментальной группе Рост гомологий Примеры вычисления топологической энтропии

Периодическое изменение устойчивости симметрии структуры изолированного атома с ростом его массы

Питтинговая коррозия кинетика роста питтинга

Плезет М. С., Цвик С. А. РОСТ ПАРОВЫХ ПУЗЫРЕЙ В ПЕРЕГРЕТЫХ ЖИДКОСТЯХ. Перевод В. И. Киселева

Плотность и рост числа периодических орбит

Плотность тока при росте одиночного кристалл

Пневматические приборы для измерения размеров (доц., канд. техн. наук А. Я Ростовых)

Пневмахинеские.измерительные, приборы (д-р техн. наук проф. А. Я- Ростовых)

Поведение капель после их образования. Молекулярный и макроскопический законы роста капель

Поверхностное замыкание рост и схлопывание

Поверхность металла изучение роста кристалла методом

Поверхность металла скорость роста (растворения) отдельных граней кристалла

Подвижность границы раздела Поедание» зерен в процессе рост

Подобие роста трещин при асимметричном двухосном нагружении

Показатель роста функции

Пороговая микроскопическая скорость роста трещины как граница смены типа диссипативных структур

Поршни явление «роста

Постановка задачи о квазихрупком разрушении. Критерий роста трещин

Потери пара на выходную ско, рость в паровых турбинах

Практические примеры расчета длительности роста усталостной трещины ц, уровня эквивалентного напряжения

Прандтля—Рейсса (L.Prandtl, A.Reuss) неустойчивого роста трещины

Превращение перлита в аустенит и рост зерна аустенита при нагреве

Превращения, характеризующиеся параболическими законами роста

Предел роста

Прерывистое выделение возникновение и рост ячеек

Приближенный метод решения уравнения роста трещины в вязко-упругом теле

Приложение механики разрушения к росту трещины в условиях коррозии под напряжением

Применение положений механики разрушения для описания скорости роста коррозионно-усталостных трещин

Принципы отбора и применения методов задержки роста трещин

Причины роста потребности в стандартных образцах

Прогнозирование остаточного ресурса по критерию роста трещин

Прогнозируемый рост мощностей АЭС и потребности в уране

Производственная мощность — 66 Резервы роста

Простые алгебры Ли конечного роста классификация и схемы Дынкина — Кокстера

Пузырек паровой динамический рост

Пузырьки (каверны) в несжимаемой рост и схлопывание

Пузырьки динамика роста

Пузырьковое кипение, частота и скорость роста паровых пузыХарактер движения парожидкостной смеси в трубах

Пузырьковое кипение, частота и скорость роста паровых пузырей

РОСТ ЧУГУНА И ГРАФИТИЗИРОВАННОЙ СТАЛИ

Радиационный рост реакторных материалов

Развитие автомобильного транспорта и рост дорожно-транопорт- ных происшествий

Разложение меры на эргодические компоненты рост в гомологиях

Расчет предельного и ожидаемого роста

Расширение псевдоожиженного слоя с ростом температуры

Регуляторы роста кристалло

Резервы роста производственных мощностей и их использование

Резонанс в гармоническом осцилляторе Аналитическое решение, демонстрирующее неограниченный рост амплитуды в гармоническом осцилляторе при резонансном внешнем воздействии, — месть идеализации

Рекристаллизация и рост зерна

Рекристаллизация собирательная (рост зерен)

Роль примесных компонентов в покрытиях с текстурами роста и собственными текстурами

Рост аустенитного зерна

Рост газовых пузырей

Рост графитных включений

Рост дефектов типа отслоений

Рост длинных трещин при постоянном напряжении цикла

Рост добычи боксита

Рост забойных давлений в закрытых скважинах

Рост защитных пленок

Рост зерен

Рост зерен анормальный

Рост зерен анормальный неравномерный

Рост зерен нормальный

Рост зерна аустенита

Рост зерна аустенита. Действительное (фактическое) зерно Перегрев и пережог металла (стали)

Рост зерна сталей и сплавов титанав изотермических условиях

Рост и сворачивание

Рост капель

Рост капель в потоке

Рост кристалла двумерный

Рост кристалла дислокаций

Рост кристалла кинетика

Рост кристалла когерентный

Рост кристалла непрерывный

Рост кристалла посредством винтовых

Рост кристалла ступенчатый

Рост кристаллита

Рост кристаллов

Рост кристаллов анизотропия

Рост кристаллов влияние дислокаций

Рост кристаллов дендритный

Рост кристаллов зародыши

Рост кристаллов и адсорбция

Рост кристаллов теории

Рост кристаллов эптиксиальный

Рост кристаллов. Энергетические этапы

Рост литеры 59, XIV

Рост нитей и дендритов серебра (Ч. Берри)

Рост парового пузырька при вынужденных колебаниях в акустическом поле

Рост паровых пузырей на поверхности нагрева при кипении

Рост паровых пузырьков в объеме перегретой жидкости и на твердой поверхности

Рост паровых пузырьков на твердой поверхности нагрева

Рост пароных пузырей н большом объеме чистой перегретой жидкости

Рост пластинчатых агрегатов (двухфазных колоний)

Рост пор и модели вязкого разрушеФизико-механическая модель вязкого внутризеренного разрушения

Рост пористой (незащитной) пленки

Рост производительности общественного труда и закон минимума трудовых затрат

Рост производительности труда

Рост прослоек химических соединений в паяных швах. Методы оценки

Рост пузырей в большом объеме чистой перегретой жидкости

Рост пузырей на поверхности нагрева при кипении

Рост пузыря на непроницаемой стенке

Рост совокупности кристаллов

Рост сплошных (защитных) пленок

Рост тарифов, приводящий к неустойчивости систем

Рост трещин в алюминиевых сплавах при синфазном нагружении

Рост трещин в диске I ступени КНД на стенде по типовому ПЦН

Рост трещин в металлах под действием водорода (теорий)

Рост трещин в металлах при воздействии водорода

Рост трещин в образцах из дисков

Рост трещин при испытаниях по программе ЭЦИ

Рост трещин при случайном нагружении

Рост трещины

Рост трещины в вязко-упругой анизотропной пластине

Рост трещины веерообразный

Рост трещины дискретно-непрерывный

Рост трещины дискретный

Рост трещины длительность

Рост трещины докрнтическнй

Рост трещины квазиупругий

Рост трещины кинетика

Рост трещины механизм

Рост трещины модель

Рост трещины при нестабильном хрупком разрушении

Рост трещины при циклических нагрузках

Рост трещины скачкообразный

Рост трещины структурно-чувствительный

Рост трещины упругопластический

Рост трещины уравнение

Рост трещины ускоренный

Рост трудовой и политической активности сибирских машиностроителей в условиях зрелого социализма

Рост усталостных трещин

Рост усталостных трещин (теория)

Рост фронта плоскости

Рост центров новой фазы

Рост чугуна

Рост чугуна (распухание)

Рост энтропии в процессах выравнивания. Парадокс Гиббса

Рост эпитаксиальных пленок

Рост эпитаксиальных пленок газообразной фазы

Роста поверхностью раздела

Роста процессы

Роста процессы контролируемые диффузией

Ростов-на-Дону, ул. Пескова

Рэлея режим роста пузырька

С чем связан рост износа бандажей, подрез гребней и боковой износ рельсов

С чем связан ускоренный выход из строя буксовых, якорных и моторно-осевых подшипников, тяговых передач, а также резкий рост проката бандажей и числа пробоев изоляции в тяговых двигателях

СИНЕРГЕТИКА И МЕХАНИКА РОСТА ТРЕЩИН Принципы эксплуатации и контроля ВС

СКОРОСТЬ РОСТА ПУЗЫРЯ ПРИ КИПЕПеревод Г. П. Максимовой

Свойство асимптотическое скорость роста объема

Сжатия степень, влияние ее на рост

Сжатия степень, влияние ее на рост мощности

Сжимаемость, влияние на возникновение кавитации рост и схлопывание газового

Синергетические аспекты физики и механики роста трещин

Склонность к росту зерна

Ско рость движения точки

Скорость конденсационного роста тонкой пленки

Скорость распространения малых возмущений в идеальном газе. Ско- Р рость звука

Скорость роста

Скорость роста капли

Скорость роста капли в диспергированной стру

Скорость роста линейная

Скорость роста отложений на незапыленной поверхности при конденсации щелочных паров

Скорость роста парового пузыря

Скорость роста паровых пузырен на поверхности нагрева

Скорость роста трещин (механика разрушения)

Скорость роста усталостных трещин

Сложные законы роста пленок

Соединение деталей вследствие роста окислов в зазоре

Соколов. управление процессом роста дрожжей по средством циклических изменений pH среды

Соотношения подобия, полученные из условий роста ядер

Сопоставление склонности сталей к росту зерна при сварке и изотермическом нагреве

Сопротивление динамическому росту трещины

Сравнительный анализ основных механизмов докритического роста трещин в металлах

Стабильность. Рост зерен. Диффузия

Статический рост усталостной трещины

Ствол Рост трещин

Странского модель роста кристаллов

Стренг П., ОреллА., УэстуотерДж. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОСТА ПУЗЫРЯ ПРИ КИПЕНИИ. Перевод И. Г. Кулакова

Субкритический рост трещины

Сходство общих принципов роста структуры в металличе

Т об лер Р. Л., Рид Р. П. Сопротивление росту усталостной трещины в конструкционных материалах при низких температурах

Теория процессов роста

Теория роста и захлопывания кавитационных полостей

Термический режим смыкания и роста пузырька

Террасы роста прн ЖФЭ

Техника количественной фрактографии и расчеты длительности роста усталостной трещины в детали и уровня эквивалентных напряжений

Типы локального роста популяции

Тоблер Р. Л., Майкселл Р. П. Вязкость разрушения и скорость роста трещины усталости сплава системы FeNi—Сг при

Толубинский. Скорость роста паровых пузырей при кипении жидкостей

Торможение роста усталостных трещин поверхностным пластическим деформированием

Требования к длительности роста трещин

Треонина усталостная - Уравнения скорости роста

Трещина влияние на скорость ее роста

Трещина скорость роста

Трещина, ветвление рост как химически активируемый процесс

Трещина, ветвление роста в функции коэффициента интенсивности напряжений

Трещины Задержка роста после однократной

Трещины кривая сопротивления росту

Трещины макроскопические поперечные — Зарождение и рост

Трещины рост виртуальный

Трещины — Измерение скорости рост

Углеродистая Зерна — Рост при нагреве

Управление ростом усталостных трещин в эксплуатации

Условия роста трещины

Усталй образование и рост трещины

Усталость металлов Усы>, самопроизвольный рост

Устойчивость роста хрупких трещин

Устройства для бесступенчатого регулирования и стабилизации ско- j роста гидравлических двигателей

Устройства для измерения скорости роста трещин

Учет извилистой траектории в моделировании роста трещин

Фазовые превращения при непрерывном нагреве, гомогенизация и рост зерна сталей и сплавов титана при сварке

Фазовые превращения при непрерывном нагреве, рост зерна и гомогенизация бета-фазы

Формальная кинетика процессов зарождения и роста

Форстер Г., Зубр Н. РОСТ ПАРОВОГО ПУЗЫРЯ В ПЕРЕГРЕТОЙ ЖИДКОСТИ. Перевод В. И. Киселева

Фрактально-синергетическое описание роста трещин

Функция бигармоническая медленного роста

Центры кипения и рост пузырьков в перегретой жидкости

Ч А С Т Ь I. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ Условия роста трещины

ЧАСТЬ И. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ Воздействие внешних сред на рост трещин

Чем объясняется рост интереса к двигателям Стирлинга

Шаг усталостной бороздки как фрактографическая характеристика микроскопической скорости роста трещины

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Длительность роста трещин в титановых дисках компрессоров ГТД

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА Конические гладкие соединения (канд. техн. наук Д. Я. Росто Термины и определения

Эванса уравнение логарифмического роста

Эволюция повреждений и рост трещин

Эволюция совокупности кристаллов в процессе роста

Эвтектоидного роста теории

Эвтектоидные превращения (реакции) скорость роста

Эквивалентность и подобие роста трещин при многокомпонентном нагружении

Экспериментальные результаты и модели роста трещины

Электрокристаллизация Схема роста двумерного зародыш

Электрохимический механизм роста трещин

Энергетическая модель дискретного роста трещины

Энергия роста

Энтропия рост при переходе через скачо

Эпитаксиальный рост кристаллов

Эффект Критическая температура роста зерн



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте