Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анализ экспериментальных данных

С и г а л о в а 3. В., Анализ экспериментальных данных по теплопроводности зернистых систем, сб. Исследования по теплопроводности , изд-во Наука и техника , Минск, 1967.  [c.413]

Анализ экспериментальных данных  [c.154]

Анализ экспериментальных данных показывает, что наилучшее согласие (IV. 18 IV. 19) с известными значениями энергии связи и массами стабильных ядер получается при следующих значениях констант  [c.142]


Будем считать, что потенциал ядерного взаимодействия есть потенциал притяжения, который в первом приближении не зависит ни от спина, ни от скорости частиц, а является функцией только расстояния между ними, т. е. обладает сферической симметрией. Оказывается, даже таких общих предположений о виде потенциала достаточно, чтобы получить очень важные сведения о характере ядерного взаимодействия, а именно о его интенсивности и радиусе действия. Эти сведения могут быть получены в результате квантовомеханического анализа экспериментальных данных, касающихся уклон-нуклонного рассеяния и свойств дейтона.  [c.487]

Из анализа экспериментальных данных вытекает, таким образом, что свойства реальных газов не только в количественном, но и в качественном отношении существенно отличаются от свойств идеальных газов и что все результаты, вытекающие из теории идеальных газов, нужно рассматривать как приближенные, справедливые для реальных газов лишь при очень малых плотностях последних.  [c.196]

Анализ экспериментальных данных показывает, что можно выделить шесть основных механизмов режимов дробления ка-  [c.165]

С помощью ЭВМ был проведен математический анализ экспериментальных данных по обычному, двойному и тройному рассеянию нуклон — нуклон при различных энергиях. В результате  [c.188]

На основе анализа экспериментальных данных были выявлены следующие приближенные зависимости  [c.112]

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований фазовых переходов второго рода. На рис. 3.29, 3.30 представлены экспериментальные данные теплоемкости Ср некоторых ферромагнетиков (Со, Fe) Б области точки Кюри. Для того чтобы зафиксировать значение теплоемкости в непосредственной близости к точке перехода внутри узкой флуктуационной области, необходимо проводить измерения с очень малым температурным шагом. Во многих случаях это условие очень трудно выполнить. Поэтому результаты измерений являются достоверными только на некотором удалении (доли градуса) от точки перехода. При анализе экспериментальных данных обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, скачки теплоемкости не выражены резко, поэтому изменение Ср имеет квазинепрерывный характер при прохождении точки фазового превращения. Во-вторых, обнаруживается сходство кривых, выражающих температурную зависимость Ср при фазовых переходах второго и первого рода (во всяком случае для области перехода от низкотемпературной к высокотемпературной фазе.) Это сходство особенно наглядно проявляется, если рассматривать не самую величину теплоемкости, а ее прирост в области фазового пс-ре.хода. В полулогарифмических координатах In Т Аср, [/Т экспериментально определенные точки в области фазовых переходов как второго, так и первого рода при Т Т образуют прямую линию. Причем тангенс угла наклона этой прямой практически равен —Elk, где Е — энергия образования вакансий. Таким образом, в реальном кристалле  [c.256]


На основе обобщенного анализа экспериментальных данных, полученных при реализации опытов основной и дополнительной матриц, крутого восхождения, мы определили состав сточной воды и условия. при которых сталь корродирует с максимальной скоростью  [c.24]

Анализ экспериментальных данных показывает, что при воздействии воды и некоторых других сред на покрытия из термопластичных полимеров (фторопластов, поливинилхлорида) адгезионная прочность tr.i снижается до О или до определенного равновесного значения (рис. 33).  [c.56]

Запас прочности позволяет учесть влияние случайных отклонений в уровне механических свойств и действующих напряжений, а также неточности систематического характера в определении по феноменологическим зависимостям этих свойств, основанным на анализе экспериментальных данных.  [c.62]

Имея в виду указанные закономерности, а также результаты анализа экспериментальных данных по наблюдению за ростом трещин, представляется возможным описать скорость распространения трещины при симметричном цикле следующим выражением  [c.88]

Величина критического повреждения du, входящая в это выражение, зависит от формы блока, а следовательно, и от спектра нагружения и убывает с увеличением разности между амплитудами наибольшего и наименьшего напряжения, т. е. крутизны спектра (на высоких уровнях напряжений относительные наработки по числу циклов обычно бывают незначительными). Для <1к на стадии окончательного разрушения В. П. Когае-вым предлагается следующее выражение, вытекающее из анализа экспериментальных данных по испытаниям на усталость при различных формах спектра  [c.180]

Анализ экспериментальных данных показывает, что свойства легирующих элементов передаются поверхностным слоям сталей и сплавов при комплексном их легировании методом ионной имплантации.  [c.75]

Из анализа экспериментальных данных вытекает, таким образом, что свойства реальных газов не только в количественном, но и в качественном отношении существенно отличаются от  [c.193]

Число безразмерных параметров меньше числа параметров размерных, а их величина не зависит от выбора системы мер. Этим определяется преимущество анализа экспериментальных данных в безразмерных параметрах.  [c.23]

Эта зависимость действительна, когда диаметр канала существенно выше размера крупных пузырей. Поэтому построенные обобщения применимы для определенной области значений числа Бонда Bo=gd (p —р")/а. Из анализа экспериментальных данных, определяющих ф в различных режимах, установлено, что значения фактора взаимодействия г звз можно рассчитывать по формуле  [c.99]

Знак величины е указывает на то, какие дефекты содержатся в теле в большем количестве. Экспериментальные исследования ряда металлов при высоких температурах (см., например, [29—33]) привели к положительным значениям величины е. Следовательно, при тепловом возбуждении дефектов вакансии присутствуют в большем количестве. Анализ экспериментальных данных о зависимости е от температуры привел к выводу, что в тепловом равновесии с и межузельные атомы могут не приниматься во внимание, т. е. в исследованных металлах практически единственным видом возникающих путем  [c.56]

Из анализа экспериментальных данных следует, что при переработке материалов типа С-1-19-55 целесообразно выбирать степень натяжения арматуры порядка 0,1Лм- Это может обеспечить рост модулей упругости на 20%. Однако не исключено, что для материалов с большими углами наклона волокон основы степень оптимального натяжения может быть отличной от рассмотренного. Влияние натяжения арматуры на прочность при растяжении и сжатии более значительное, чем на упругие характеристики. Необходимая для частичного выпрямления арматуры степень ее натяжения, очевидно, будет меньше, если натяжение осуществлять при повышенных температурах. В этом случае облегчается подвижность волокон в размягченном связующем.  [c.120]

Анализ экспериментальных данных позволил установить значение коэффициентов Л и В для условий выполнения сварки на переменном и постоянном токе прямой полярности низ1шугле-родистой проволокой под кислыми высокомарганцовистыми флю-садда. Если подставить эти значения в формулу (26), то расчетные формулы примут вид  [c.189]


Анализ экспериментальных данных, полученных при сварке в среде углекислого газа электродной проволокой марки Св-08Г2С, показал, что величина коэффициента потерь (%) для сварки при  [c.190]

Таким образом, при очень высоких требованиях к равномерности распределения скоростей следует пользоваться формулами (4.121)— .124), причем на основе анализа экспериментальных данных можно принять Л р1 л 1,5 Л р2 1,3 77рз 1,2 л Л р  [c.115]

Для многих расчетов необходимо знание нуклон-нуклонных и л-мезон-нуклонных сечений. Из анализа экспериментальных данных установлено, что эти сечения a NN) =30,5 0,5 мбарн a NN) =9 мбарн а"У(л Л ) =23,6 0,9 мбарн.  [c.245]

Анализ экспериментальных данных по температурной зависимости разных сталей с 0,5< [/<0,8 показал, что между критическим значением фрактальной размерности структуры зоны предразрушения, определяемой в процессе растяжения образцов при комнатной температуре (далее обозначена D ) по величине =0,5 и 0,33, и значениями to s и Гдзз существуют линейные зависимости  [c.107]

В.З. Партоном и В.Г. Борисковским [18] проведен анализ экспериментальных данных последних лет по динамике трещин, выявивший колебательный характер трещины в различных твердых телах (в том числе в металлах и полимерах), ветвление трещин на различных масштабных уровнях, скачкообразное изменение скорости трещины, опережающее зарождение микротрещин и другие эффекты. Это позволило авторам развить новую концепцию динамического разрушения, сформулировать задачи динамический механики разрушения и установить отличие ее подходов от квазистатической механики. Предмет динамической механики разрушения вюшчает решение следующих задач  [c.298]

Е.Е. Андервуд на основе анализа экспериментальных данных, полученных на металлах, керамике, композиционных материалах и т.п., показал, что Rj есть функция Rl и эта связь имеет вид  [c.330]

Шенберг [46J использовал. эти результаты при анализе. экспериментальных данных, полученных на коллоидных растворах ртутп с размерами частиц порядка 10 —Ю см. Вследствие разброса в размерах частиц количественная проверка формулы (11.12) оказалась невозможной, хотя при изучении температурного хода в области применимости формулы (11.14) можно получить сведения о глубине проникновения поля.  [c.698]

Тщательный анализ экспериментальных данных показывает, что закритические переходы очень распространены, но их часто причисляют к переходам иного типа. В большинстве случаев наблюдаемые скачки являются результатом неудачной экстраполяции экспериментальных данных или перехода в докритичес-кую область. Эти переходы встречаются во всех трех агрегатных состояниях. Например, в кристаллическом (а-Р-переход в кварце в смеси орто- и пара-дейтерия в ферромагнетиках и сегнето-электриках), в жидком состоянии — в растворах и жидких кристаллах, в газах—критический переход жидкость — газ. Очень интересный критический случай перехода в анизотропной среде представляет а-Р-переход в кварце. Он сопровождается резко выраженной критической опалесценцией и экстремумами нескольких КУ. Но самым интересным является возможность непосредственного наблюдения смешанного состояния обеих граничных фаз благодаря различию их кристаллических структур а- и Р-кварцы имеют различные показатели преломления, поэтому, освещая кварц в смешанном состоянии, можно визуально или  [c.248]

Тщательный анализ экспериментальных данных показывает, что закритические переходы омень распространены, но их часто причисляют к переходам иного типа. В большинстве случаев наблюдаемые скачки являются результатом неудачной экстраполяции экспериментальных данных или перехода в докритическую область. Эти переходы встречаются во всех трех агрегатных состояниях. Например, в кристаллическом ((а—р)-переход в кварце в смеси орто- и парадейтерия в ферромагнетиках, находящихся под действием магнитного поля и сегнетоэлектриках при наличии электростатического поля), в жидком (в растворах и жидких кристаллах), в газах (классический переход жидкость — газ ). Очень интересный случай критического перехода в анизотропной среде представляет (а—р)-переход в кварце. Он сопровождается резко выраженной критической опалесценцией и экстремумами нескольких КУ. Но самым интересным является возможность непосредственного наблюдения смешанного состояния обеих граничных фаз благодаря различию их кристаллических структур а- и р-кварцы имеют различные показатели преломления, поэтому, освещая кварц в смешанном состоянии, можно визуально или на фотографии заметить микрогетерогениость системы, т. е. одновременное сосуществование обеих кристаллических структур. Макроскопически кварц остается совершенно однородным, повышение точности термостатирования только улучшает выявление этого смежного состояния.  [c.175]

На основании анализа экспериментальных данных А. М. Бутлеров (1828--  [c.314]

Используем выражение (12.46) для анализа экспериментальных данных, полученных при кипении дегазированной, дистиллированной воды на электрически обогреваемой горизоитал1эНой платиновой проволоке диаметром 0,61 мм. Результаты обобщения указанных  [c.266]

Для определения приемлемых уровней качества используют теоретические исследования нагрузок и статистический анализ экспериментальных данных. В результате эксперимента должны быть выявлены корреляционные или другие виды связи между ре- аультатами неразрушающих и разру-  [c.16]

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что для всех исследуемых ко.мпозиционных материалов выполняются соотношения симметрии констант ортотропного материала, т. е.  [c.105]

Как следует из сравнения значений модуля упругости, наличие- искривленных волокон в трехмерноармиро-ванных материалах существенно снижает их жесткость при растяжении и сжатии. Разброс значений их упругих постоянных незначителен (см. табл. 5.7—5.8). Анализ экспериментальных данных для всех исследованных композиционных, , материалов  [c.151]


Упругие и прочностные свойства композиционных материалов, армированных вискеризованными волокнами, определяются не только основной арматурой и матрицей, но и свойствами, объемным содер.жанием и упаковкой нитевидных кристаллов. Влияние последних на изменение свойств материалов, зависящих в основном от жесткости и прочности модифицированной матрицы, является доминирующим. Это следует из анализа экспериментальных данных, приведенных на рис. 7.8. Коэффициент вариации для Rx , йх2, превышал 10 %  [c.213]

Анализ экспериментальных данных показал, что изменение, J по длрше канала приближенно подчиняется экспоненциальной зависимости  [c.153]

Мера ползучести стареющих материалов. Перейдем к описанию вида функций для меры ползучести С ( , т) (или ю ( , х)). Анализ экспериментальных данных [17, 78, 230, 388], основанный на изучении опытных кривых ползучести и релаксации стареющих материалов в наиболее важных случаях их нагружения, показывает, что мера ползучести С (t, т) в условиях естественного старения при любом т есть непрерывная, ограниченная, неубы-  [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ экспериментальных данных : [c.10]    [c.664]    [c.168]    [c.170]    [c.224]    [c.237]    [c.675]    [c.266]    [c.254]    [c.238]   
Смотреть главы в:

Интенсификация теплообмена излучением с помощью покрытий  -> Анализ экспериментальных данных

Ракетные двигатели  -> Анализ экспериментальных данных



ПОИСК



Анализ данных 1.253 III

Анализ данных экспериментальных исследований по испытанию опытно-производственной установки

Анализ некоторых экспериментальных данных

Анализ некоторых экспериментальных данных и сопоставление запасов по приспособляемости

Анализ экспериментальный

Анализ экспериментальных данных о температурном режиме на этаже пожара

Анализ экспериментальных данных о теплопроводности компонентов воздуха в жидком состоянии

Анализ экспериментальных данных по коэффициентам усиления и входному импедансу насоса

Анализ экспериментальных данных по кризису теплоотдачи

Анализ экспериментальных данных по критической скорости вдува, оттесняющего жидкость

Анализ экспериментальных данных по неизотермическому упруговязкопластическому деформированию металлов

Анализ экспериментальных данных по определению защитной плотности тока катодной поляризации

Анализ экспериментальных данных по теплоотдаче

Анализ экспериментальных данных по термической стойкости кремнийорганических соединений

Анализ экспериментальных данных по термической стойкости органических теплоносителей

Анализ экспериментальных данных. Рекомендуемые значения теплопроводности

Анализ экспериментальных и расчетных данных в продольно-омываемых пучках труб. Расчетные рекомендации

Корреляционный анализ экспериментальных данных

Некоторые экспериментальные данные и эмпирические методы анализа ИК-спектров жидкостей

Результаты и анализ экспериментальных данных

Статистический анализ экспериментальных данных

Термодинамические свойства жидкого азота Анализ экспериментальных данных о плотности жидкого азота

Термодинамические свойства жидкого аргона Анализ экспериментальных термических данных для жидкого аргона и их пополнение

Устройства подвесочные — Анализ экспериментальных данных для

Экспериментальные данные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте