Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Качественный анализ структуры

В настоящей главе дается качественный анализ структуры спектров рабочих колес. В основном он относится к спектрам осевых рабочих колес. Анализ иллюстрируется результатами расчетов, выполненными на основе метода ВДЖ и ВДП. Используются экспериментальные результаты, полученные как в лабораторных условиях, так и на работающих изделиях. Комплекс соответствующих программ создан А. И. Ермаковым под руководством автора. Он также принял творческое участие в развитии и оптимизации алгоритмов, заложенных в них.  [c.86]


В атласе описаны методы металлографии, способы приготовления шлифов для макро- и микроанализа, приведены сведения о количественном и качественном анализе структур. Широко представлены макро- и микроструктуры сварных соединений углеродистых, среднелегированных и высоколегированных сталей, чугуна и цветных металлов, выполненных различными способами сварки плавлением н давлением. Даны иллюстрации структур сварных соединений разнородных металлов, структур плакирующих слоев, зон сплавления и зон термического влияния при наплавке, а также структур, образующихся при термической резке. Показана возможность металлографического анализа для объяснения причин разрушения сварных соединений.  [c.4]

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  [c.18]

Качественный анализ структуры должен давать сведения о характере и распределении фаз, о форме и развитии отдельных кристаллитов, о наличии неметаллических включений и пор.  [c.18]

Используем полученную формулу для качественного анализа структуры диаграммы многоугольного отверстия. Рассмотрим наиболее существенную область излучения -го ребра, т. е. область его главного лепестка. Она образует полосу  [c.171]

Микроскопические исследования покрытий проводятся на травленых и нетравленых шлифах. Анализ нетравленых шлифов позволяет выявить слоистость покрытия, наличие пор, окислов. При изучении некоторых покрытий, например самофлюсующихся, травлением можно дифференцировать структурные составляющие покрытия, т, е. провести фазовый анализ 1251], оценить размер и состав диффузионной зоны. Из-за различий в химической активности материалов покрытий и основы необходимо использовать нескольких травителей, так как одним травителем обычно нельзя качественно выявить структуру одновременно и покрытия и основного металла. Металлографические реактивы, которые применяются для выявления структуры основного металла, а также для некоторых видов покрытия, представлены в книге [252].  [c.158]

При низкочастотных колебаниях влияние их на структуру турбулентных потоков, вероятно, осуществляется посредством изменения профиля средней скорости в пристеночной области течения. В этом случае для качественного анализа могут быть использованы нестационарные уравнения Рейнольдса. Следует отметить, что только при сравнительно низкочастотных колебаниях возможно использовать метод осреднения турбулентных пульсаций по минимальному периоду их возмущений, который в данном случае много меньше, чем период основных регулярных колебаний. Для несжимаемой жидкости в случае плоскопараллельного нестационарного течения уравнение движения Рейнольдса имеет вид  [c.184]


Вначале рассмотрим нестационарное изотермическое турбулентное течение и структуру потока в трубе. Качественный анализ этого вопроса бьш выполнен в работе [26], где для нестационарного осесимметричного течения несжимаемой жидкости в трубе уравнение движения после сравниваемой оценки членов бьшо записано в виде  [c.83]

Металлография дает качественные оценки. Структура сварного соединения не является показателем, характеризующим количественно его свойства. На основании металлографического анализа невозможна и классификация сварных соединений по количеству и характеру дефектов. Количественные оценки заключаются главным образом d определении содержания структурных составляющих.  [c.8]

Трансцендентные уравнения (2.16) и другие подобные уравнения, во никающие в родственных задачах о волноводном распространении, представляются не очень сложными для проведения вычислений с помощью современных ЭВМ. При этом рассматриваемая плоскость (I, Q) может быть покрыта системой точек — корней дисперсионных уравнений, вычисленных практически с любой точностью. Однако такой процесс может быть связан с большими затратами времени, и, кроме того, представленная в такой форме информация мало полезна, поскольку она не систематизирована. В связи с этим большое значение для систематизации расчетных данных и уменьшения объема вычислений имеют методы качественного анализа дисперсионных соотношений, развитые в работах [109, 236, 249]. Структура спектра и поведение соответствующих мод в значительной мере проясняются также асимптотическим анализом, развитым в работах [25, 103].  [c.119]

Качественный анализ фазового состава и структуры поверхностных и глубинных слоев эмалевых покрытий показал, что при  [c.97]

Анализ полученных уравнений выполнен в п. 2.2. На его основе найдены условия бифуркации, отвечающей качественному изменению поведения дислокационно-вакансионного ансамбля. Эти условия определяют критические значения параметров структуры и условия пластической деформации, обеспечивающие изменение режима поведения дефектов. На основе экспериментальных данных [220, 222] проведен качественный анализ поведения дислокационно-вакансионного ансамбля в высоко-  [c.242]

Число факторов, влияющих на изменение свойств поверхностных слоев в процессе трения, велико. И хотя в каждом конкретном случае результат влияния заключается в формировании структуры зоны взаимодействия, определяющей износостойкость твердых тел, количественный и качественный анализы чрезвычайно сложны.  [c.151]

Качественный анализ по спектрам поглощения более широко используется в инфракрасной области, где лежат колебательно-вращательные спектры поглощения, которые состоят из сравнительно узких полос. Структура колебательных спектров более устойчива, а главное, характерна и поэтому удобна для целей качественного молекулярного анализа.  [c.633]

Динамические методы диагностики основаны на использовании связи количественных и качественных параметров структуры и эволюции волн сжатия и разрежения, которые можно зафиксировать в эксперименте, со свойствами среды. Измерения автомодельных течений типа стационарной ударной волны или простой волны Римана позволяет по найденным из экспериментов кинематическим параметрам определить свойства исследуемого вещества, характеризующие его реакцию на ударную нагрузку. Проведение экспериментов при различных начальных условиях и интенсивностях ударных волн дает базу для построения калорического уравнения состояния Е = Е(р, V) в области р—У-диаграммы, перекрытой адиабатами Гюгонио и Пуассона. Анализ полей давления и скорости при ударно-волновом нагружении релаксирующих сред дает основу для определения кинетических закономерностей процессов упругопластического деформирования, разрушения, химических и фазовых превращений.  [c.25]

Обращая в данном обзоре так много внимания на конструктивную сторону построения решения, следует в противовес также отметить, что рассмотренное здесь простое уравнение технической теории оболочек само является результатом упрощения системы более точных ( ) уравнений на основе качественного анализа. Поэтому определение того или иного напряженного состояния разделяется на три этапа (1) выяснение структуры разрешающих уравнений при заданном показателе изменяемости напряженного состояния с определением области применимости упрощенных соотношений (здесь процедура ВКБ применяется в скрытой форме) (2) выяснение возможностей применения метода ВКБ в его стандартном виде для интегрирования уравнений в установленной ранее области при наличии в этой области точек поворота решений необходимо, как правило, (3) обобщение метода ВКБ хотя бы для формального построения решения в области, содержащей точку поворота.  [c.240]


Данные экспери.ментов, описанных в 4.4, хорошо согласуются с данными качественного анализа механизма воздействия нестационарных изменений расхода газа и Г,,- на турбулентную структуру потока. Они подтверждают, что при умеренных значениях порождение турбулентности и ее интенсивность около  [c.139]

Козлов, Валерий Васильевич (род. 1.01.1950) — русский математик и механик, академик РАН (с 2000 г). В цикле работ, объединенных в монографии Методы качественного анализа в динамике твердого тела (МГУ, 1980), доказал несуществование аналитических интегралов уравнений Эйлера-Пуассона, а также указал динамические эффекты, препятствующие интегрируемости этих уравнений — расщепление сепаратрис, рождение большого числа невырожденных периодических решений. Эти исследования закрыли проблему Пуанкаре, поставленную им в Новых методах небесной механики (т. 1), а также открыли новую эпоху в динамике твердого тела, в которой на первый план вышли методы качественного исследования, а не поиск частных решений заданной алгебраической структуры.  [c.26]

Представление о возможной структуре решения дает качественный анализ системы уравнений (4.27)—(4.30) в окрестности ее особых точек, а также точек, выделенных каким-либо характерным свойством (например, вблизи разрыва газодинамических величин).  [c.143]

Таким образом, объяснение стабильности тех или иных структур может быть равным образом проведено при рассмотрении как в обратном, так н в прямом пространстве. С чисто математической точки зрения анализ и соответствующие расчеты проще вести в обратном пространстве, поскольку в прямом пространстве требуется вычислять суммы, состоящие из весьма большого числа членов, вклады которых с увеличением номера координационной сферы меняются осциллирующим образом. В то же время качественный анализ в прямом пространстве в ряде случаев более прозрачен и нагляден, что может оказаться весьма существенным для лучшего физического понимания полученного результата.  [c.229]

Под математическими методами анализа структуры в инженерной геологии нередко понимают любые приемы, позволяющие получить структурные характеристики в количественном виде. Это чрезвычайно узкое понимание математических методов далеко не полностью отражает их содержание. Всякое математическое описание включает как количественные, так и качественные стороны. Получению числа в структурных исследованиях грунта предшествует ряд операций (выбор объекта исследований, выделение его части для проведения непосредственных измерений, выявление отдельных структурных форм и дефектов, увеличение изображения, опробование, расчет обобщенных характеристик и т. д.), в процессе которых вольно или невольно производятся определенные преобразования и схематизация исходной структуры. Практика показывает, что именно в ходе этих преобразований, связанных с необходимостью схематизации и упрощения природной картины, в исходную струк-  [c.105]

Из анализа структуры эксплуатационных запасов в различных условиях можно сделать общий вывод, что использование непосредственной связи между естественными и эксплуатационными ресурсами целесообразно только в тех случаях, когда в процессе эксплуатации подземных вод в естественных областях разгрузки качественно меняется род граничного условия (вплоть до исчезновения областей разгрузки).  [c.209]

Качественный анализ и предварительные оценки возможности энергоразделеиия за счет взаимодействия когерентных вихревых структур  [c.129]

Рассматривая ползучесть как некоторый вид квазивязкого течения металла, мы должны допустить, что в каждый момент скорость ползучести при данном структурном состоянии определяется однозначно действующим напряжением и температурой. Структурное состояние — это термин, чуждый по существу механике, поэтому применение его в данном контексте должно быть пояснено более детально. Понятие о структурном состоянии связано с теми или иньгаи физическими методами фиксации этого состояния — металлографическими наблюдениями, рентгеноструктурным анализом, измерением электрической проводимости и т. д. Обычно физические методы дают лишь качественную характеристику структуры, выражающуюся, например, в словесном описании картины, наблюдаемой на микрофотографии шлифа. Иногда эта характеристика может быть выражена числом, но это число бывает затруднительно ввести в механические определяющие уравнения. В современной физической литературе, относящейся к описанию процессов пластической деформации и особенно ползучести, в качестве структурного параметра, характеризующего, например, степень упрочнения материала, принимается плотность дислокаций. Понятие плотности дислокаций нуждается в некотором пояснении. Линейная дислокация характеризуется совокупностью двух векторов — направленного вдоль оси дислокации и вектора Бюргерса. Можно заменить приближенно распределение большого числа близко расположенных дискретных дислокаций их непрерывным распределением и определить, таким образом, плотность дислокаций, которая представляет собою тензор. Экспериментальных методов для измерения тензора плотности дислокаций не существует. Однако некоторую относительную оценку можно получить, например, путем подсчета так называемых ямок травления. Когда линия дислокации выходит на поверхность, в окрестности точек выхода имеется концентрация напряжений. При травлении реактивами поверхности кристалла окрестность точки выхода дислокаций растравливается более интенсивно, около этой точки образуется ямка. Таким образом, определяется некоторая скалярная мера плотности дислокаций, которая вводится в определяюпще уравнения как структурный параметр. Условность такого приема очевидна.  [c.619]


В вычислительном отношении исследования динамических А -моделей пли моделей, включающих в себя А,г-подсистемы, отличаются иаивысшей трудоемкостью, что обусловлено абсолютной или зпачительной плотностью параметрических матриц таких моделей. В качественном отношении А -модели представляют собой труднообозримые структуры, топологические особенности которых практически исключают возможность плодотворного качественного анализа динамических характеристик моделируемых технических систем.  [c.192]

Если в результате эквивалентного преобразования А -модели удается существенно упростить ее структуру, то это приводит к важным результатам в двух нанравлеииях. Во-первых, на основе упрощенной модели, как правило, удается построить более эффективные по быстродействию и затратам оперативной памяти вычислительные алгоритмы динамического анализа и синтеза. Во-вторых, в результате значительного упрощения структуры модели при сохранении вектор-функции ее состояния часто становятся возмонтыми продуктивный качественный анализ динамических характеристик исследуемых систем и выработка некоторых общих принципов их динамического синтеза [28].  [c.192]

Необходимость выделения СУБД в качестве самостоятельной ср1стемы следует из анализа структуры прикладного программного обеспечения управляющих ЭВМ и задач, решаемых его элементами. Примерно 70% команд от общего объема прикладного программного обеспечения предназначаются для организации распределения информации в памяти ЭВМ, доступа к информационным массивам, поиска элементов информации в них и других огераций информационного обслуживания. И только 30% команд реализуют непосредственно алгоритм управления. Информационная часть ИБД условно разделена на четыре базы целей (БЦ), знаний (БЗ), ресурсов (БР) и данных (БД). База данных содержит количественные данные, по структуре и содержанию не отличается от баз данных существующих АСУ. База знаний является моделью знаний человека о технологии производства и поведении управляемых объектов системы в тех или иных условиях. База целей содержит информацию о качественных и количественных критериях оценки эффективности функционирования автоматизированного производства в целом.  [c.58]

Проведенный анализ результатов экспериментальных исследований показал, что зависимость величины критического теплового потока от основных параметров процесса неоднозначна и носит сложный характер. Это обусловд1ено, по-видимому, качественным различием структур двухфазного потока в области малых и больших недогревов. В области сверхвысоких и околокритических давлений влияние этого различия уменьшается. Поэтому предложенные в литературе методы обобщения опытных данных по критическим тепловым потокам при вынужденном движении недогретой воды в цилиндрических и кольцевых каналах [5, 8, 10, 17, 19] не дают удовлетворительного совпадения с опытными данными.  [c.26]

В настоящее время отчетно-расчетные формы, используемые при разработке и анализе топливно-энергетических балансов в ряде европейских социалистических стран, сохранили в значительной мере в силу традиций структуру, свойственную разработке частных балансов, что в ряде случаев затрудняет проведение необходимых анализов. Так, например, деление на группы природного (первичного) н переработанного (вторичного) топлива приводит к тому, что уголь и нефть и продукты нх переработки попадают в разные части баланса требуют дополнительного анализа для выявления баланса топливоперерабатывающего предприятия включение в группы природных и переработанных топливных ресурсов показателей (условно рассчитанных) атомной энергии и гидроэнергии затрудняет анализ структуры топливного баланса в его чистом виде. Вряд ли целесообразно также сохранение последовательности приведения статей расхода от добычи к потреблению вместо логически напрашивающейся последовательности от потребления к выявлению необходимой добычи. Наконец, нуждается в безусловном уточнении принятая в большинстве стран группировка потребителей и энергетических установок, которая должна выявлять специальные требования, предъявляемые к качественной характеристике топливно-энергетических ресурсов (с этой точки зрения вряд ли целесообразно, например, объединение в одной группе установок с шахтными и слоевыми топками, предъявляющими совершенно различные требования к качеству топлива).  [c.19]

Проведено экспериментальное исследование влияния электрического поля Е на структуру пламени и эмиссию окислов азота N0 в одиночном ламинарном диффузионном пропановом факеле. Определены вольт-амперные характеристики пламени, его деформация, коэффициент избытка воздуха и эмиссия N0 при отрицательной и положительной полярности горелки. Продемонстрировано уменьпЕение эмиссии N0 (до 30% по индексу эмиссии) в случае отрицательной полярности горелки. Предложена причинно-следственная связь процессов в пламени наличие в пламени положительно заряженных ионов и частиц сажи движение ионов в поле Е и возникновение индуцированного электрогидродинамического течения, направленного к отрицательно заряженной горелке задержка и увеличение концентрации частиц сажи в нижней области пламени, что приводит к увеличению излучения частицами сажи, уменьпЕению температуры пламени и обусловленному этим уменьпЕению эмиссии N0 . Проведен качественный анализ электрогидродинамических аспектов проблемы.  [c.701]

Описанная выше методика позволяет выполнить не только качественный анализ состояния поляризации, но и количественно характеризовать поляризационную структуру исследуемого излучения. Вследствие того, что эллиптически поляризованный свет является наиболее общим случаем упорядоченного состояния поляризации, при количественном анализе пoлнo тьюi поляризованного излучения необходимо определить отношение полуосей эллипса поляризации и ориентацию его большой оси. Для этой цели необходимо определить азимуты (ориентацию) пластинки Я/4 и анализатора. На этом принципе основаны методы анализа состояния поляризации с помощью азимутальных компенсаторов. Эти методы будут подробно рассмотрены ниже.  [c.289]

Проведенный качественный анализ ситуации показывает, что в деформируемом материале в процессе пластического течения выполняются условия, необходимые для самопроизвольного формирования пространственно-временной структуры в виде релаксационных волн пластичности. Волны такого типа возникают, когда устанавливается корреляция в поведении первоначально независимых элементарных сдвигов после стадии микропластической деформации, на которой отдельные микросдвиги независимы друг от друга. По мере повышения плотности элементарных сдвигов их поведение станор -г я все более коррелированным, что и приводит к коллек-тивнь ффектам типа наблюдаемых волн релаксации.  [c.68]

Такие зерна в твердом металле можно обнаружить разными способами (методами). Наиболее простым способом являемся наблюдение излома, получаемого при разрушении металла под механическим воздействием крупная или мелкая сыпь , наблюдаемая на поверхности свежеполученного излома куска металла, обусловливается крупным или мелким зерном, составляющим этот металл. Наблюдение изломов может быть отнесено к простейшему методу структурного анализа, поскольку он дает уже некоторые указания на строение металла. Этот метод изломов , благодаря его простоте и доступности, оказывается весьма ценным, имеет широкое распространение в практике и иногда дает весьма ценные указания на качество металла. Однако он все же является методом, дающим лишь преимущественно качественную характеристику структуры металлов. Для более же точной, количественной характеристики применяются методы макро- и микроструктуры.  [c.26]


Эффективность радиоволнового метода значительно снижается влиянием растительного покрова и неоднородностью почвы. Вообще характеристики почвы, включаемые в качественный анализ процесса поиска мин, представляют собой функцию волновой частоты и зависят от типа почв и материалов, составляющих преграду, кроме того, неровность поверхности почвы, неоднородность ее структуры, форма препятствий лияют на количественные характеристики информации об объекте поиска. Поскольку заминированные участки, как правило, в течение нескольких лет остаются неприкосновен-  [c.652]

Для качественной оценки структуры двумерных аморфных фаз с успехом применяется уже упомянутая методика малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, а также анализ протяженной тонкой структуры рентгеновского поглощения (обычно рассматриваются переходы с уровней внутренних А" и I оболочек атомов) — метод ПТСРП. Для реализации последнего необходимо мощное монохроматическое синхротронное излучение. Применяя Фурье-анализ, удается определить межъядерные расстояния с1 в неупорядоченных слоях межфазных границ, а при применении поляризованного излучения — также и искажения валентных углов.  [c.136]

Приведенное выше правило позволяет понять причины стабильности реализующихся в природе структур ряда чистых дЕеталлов п полупроводников и может быть использовано для первичного качественного анализа соответствующих данных. Однако лишь расчет полной энергии с учетом вкладов характеристической функции для многих векторов обратной решетки и электростатической энергип позволяет полностью объяснить стабильность той или иной структуры. Чтобы это показать, обратимся к данным по тому же алюминию.  [c.225]

В 5.9—5.14 в основном по работам Дж. Бейзера с соавторами дано довольно полное изложение нелинейных одномерных волновых движений для идеальных проводников сначала определены характерные скорости и области ( 5.10), затем получены соответствующие условия на скачках Ренки-на —Гюгонио ( 5.11), дана классификация возможных решений в виде ударных волн ( 5.12) и введены некоторые элементарные понятия о простых волнах ( 5.13). Качественный анализ в рамках развитой теории магнитоупругих ударных волн и простых волн дан в 5.14 для задачи о так называемом магнитоупругом поршне (решение в линейном приближении будет также получено геометрическими методами 5.8). В заключение, чтобы почувствовать некоторые особенности анализа магнитоупругой устойчивости токонесущих структур, рассмотрен классический пример растянутого проводящего стержня и токонесущих пластин.  [c.266]

Рассмотрим сначала качественные соображения, использованные еще Орнштей-10М и Цернике (Ь. 8. Огп81е1п, Е гегп1ке, 1914) при анализе структуры двухчастичной )ункции распределения в случае, когда термодинамические параметры системы )лизки к критическим значениям. Как и при рассмотрении особенностей системы  [c.356]

В заключение отметим, что если обсуждаемые уравнения динамики популяций понимать в смысле Стратоновича, то картина приведенных результатов качественного анализа получается аналогичной, с той разницей, что в случае возмущений мальтузианского параметра границей перехода от притяжения к отталкиванию в нуле является условие al < 2uo (а не < о) и соответственно меняется условие существования стационарного распределения. Это означает, что если структура случайных возмущений удовлетворяет схеме Стратоновича, то условия на допустимую интенсивность (например, с точки зрения вырождения) являются более слабыми.  [c.320]

Основное преимущество ВИМС перед всеми другими методами заключается в потенциальной чувствительности этого метода к малым концентрациям примеси. Однако ВИМС имеет два важных недостатка. Первый - это разрушающий характер, связанный с распылением, необходимым для генерации вторичных ионов. Второй заключается в том, что выход эмиттируе-мых ионов очень чувствителен к химическому составу поверхности, и поэтому проведение количественного (а иногда и качественного) анализа многослойных структур становится чрезвычайно трудным.  [c.186]

Структура линий тока Ф = onst существенным образом зависит от параметров Е ъ О.. Для качественного анализа течения удобно ввести безразмерную угловую скорость вращения потока вдали от цилиндра  [c.79]


Смотреть страницы где упоминается термин Качественный анализ структуры : [c.5]    [c.70]    [c.38]    [c.70]    [c.321]    [c.130]    [c.17]    [c.106]   
Смотреть главы в:

Атлас структур сварных соединений  -> Качественный анализ структуры



ПОИСК



Качественный анализ

Качественный анализ и предварительные оценки возможности энергоразделения вследствие взаимодействия когерентных вихревых структур



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте