Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Проверка необратимости

Пример проверки необратимости  [c.124]

В обоих случаях волокна считались абсолютно упругими, а материал матрицы — изотропным и вязкоупругим. Поэтому выполнение равенств (31) не явилось проверкой полол ений термодинамики необратимых процессов, в частности принципа Онзагера, ибо, как указано в разд. II. Б, полная симметрия свойств композита следует из геометрической симметрии его фаз. Только если хотя бы одна фаза была бы вязкоупругой и анизотропной, экспериментальная проверка свойств симметрии композита подтвердила бы справедливость термодинамики для вязкоупругих тел.  [c.112]


Для проверки критерия разрушения необходима независимая оценка членов правой части неравенства. Оценка энергий адгезии и когезии будет рассмотрена ниже. Определение необратимой диссипации для композитов затруднено в определенной степени в связи с дальнейшей детализацией. Например, диссипация может быть вызвана локальным расслоением, пластическим течением в матрице, потерями, связанными с трением при вытаскивании волокон, растрескиванием в случае полимерной матрицы и многим другим.  [c.226]

Размах интенсивности напряжений Aaj = Oj + j (аналогично размаху напряжения при линейном напряженном состоянии), а вся необратимая работа пластического деформирования при пропорциональном нагружении определяется площадью петли гистерезиса в координатах а,еР . Как и в случае линейного напряженного состояния, расчет начинается с попытки применения какой-либо одной из вышеприведенных формул для постоянных А и В с последующей проверкой соответствующего неравенства для  [c.199]

Как отмечалось в разд. 9.1, все реальные процессы в какой-то мере необратимы, и поэтому можно было бы утверждать, что установление теста на необратимость есть некоторое излишество. Однако полезно иметь возможность относить определенные классы процессов к существенно необратимым и, следовательно, разработать соответствующий способ проверки. С этой целью будем руководствоваться данным выше определением и возьмем на вооружение невозможность построения либо нециклического, либо циклического ВД-2. Если нам удастся показать, что гипотетическая компенсация эффектов, производимых этим процессом, позволяет  [c.123]

Было отмечено, что все реальные процессы в какой-то мере необратимы, так как они должны осуществляться за конечные времена и поэтому приводить к отклонению системы от состояния устойчивого равновесия, хотя бы и малому. Поскольку это могло бы создать впечатление о ненужности отыскания способа проверки процесса на необратимость, было замечено, что такая проверка необходима для выяснения различных типов процессов, являющихся существенно необратимыми. Эти типы были перечислены в разд. 9.6. В следующей главе будет показано, что именно эти процессы обусловливают более низкий к. п.д. реальных устройств по сравнению с идеальным случаем, причем зачастую значительно более низкий.  [c.128]

Проверка с помощью четвертой теоремы о потерянной работе согласно этой теореме, обусловленная необратимостью потеря полной работы на каждой ступени активной турбины приближенно будет обратно пропорциональна температуре на выходе данной ступени. Отсюда искомое отношение составляет 403/703= = 0,573.)  [c.454]


Классическая термодинамика таких состояний и процессов разработана, на современном уровне с почти исчерпывающей полнотой. Множество выводов из основных принципов классической термодинамики получило блестящее экспериментальное подтверждение. Укажем в качестве примера на исключительно точное подтверждение формулы Ср — — TR, полученной чисто теоретическим путем из основных принципов термодинамики и уравнения состояния идеальных газов. Что же касается современного периода в развитии термодинамики необратимых процессов, то его можно охарактеризовать как период первоначальных поисков и выдвижения различных гипотез, которые еще ждут экспериментальной проверки,  [c.44]

На основе простейшего (степенного) закона ползучести доказывается теорема, согласно которой кратковременная циклическая пластическая деформация отсутствует, если параметры предельного цикла, определенные без учета ползучести, уменьшить в отношении гг/(п+1) (где п—показатель степени у напряжения в выражении скорости ползучести). Утверждается, что при значениях параметров нагружения, находящихся вне указанной области (т. е. при чередовании обоих видов необратимой деформации), интенсивность накопления с каждым циклом общей деформации существенно увеличивается. Экспериментальная проверка этого вывода описана Леки она проводилась на алюминиевых моделях рам [156].  [c.26]

Технологический процесс изготовления кабеля и его эксплуатация связаны с воздействием на бумажную изоляцию значительного теплового потока. Вследствие этого приобретает важное значение проверка поведения бумаги во время и после ее пребывания в условиях повышенной температуры. Химическое разрушение целлюлозы, наступающее при ее перегреве выше 140° С, вызывает резкое необратимое снижение механических свойств бумаги, повышение tg б, что приводит к полной невозможности использования кабеля.  [c.216]

Более точный метод состоит в том, чтобы использовать значения смещения и наклона луча в конце траектории в качестве начальных условий и проделать вычисления в обратном порядке. Для электростатических линз разность между конечными значениями, полученная таким образом, и исходными начальными значениями определяет ошибку вычислений. Следует тем не менее быть осторожным при рассмотрении магнитных линз. Как следствие анизотропии электронного оптического показателя преломления (разд. 2.6) траектории в магнитных линзах в общем случае необратимы. Проецирование траектории на вращающуюся меридиональную плоскость тем не менее по-прежнему пригодно для этих целей. Метод назад — вперед также пригоден для аберрационных коэффициентов, отнесенных к объекту и изображению, с последующей проверкой соотношений между этими коэффициентами.  [c.365]

Изложенное объяснение характера зависимости релаксационной стойкости от режимов термической обработки сугубо предположительно. Оно требует обстоятельной проверки экспериментами, выясняющими механизм развития процессов перехода упругой деформации в необратимую в зависимости от температуры и. начального напряжения испытания, а также характера структуры сплава.  [c.16]

Эксперименты с анизотропными (ориентированными) полимерами, используемыми или сами по себе, или в качестве составных частей композита, при определенных условиях могут обеспечить проверку корректности положений термодинамики необратимых процессов. Например, низкоплотный полиэтилен холодной вытяжки является вязкоупругим и в известной мере анизотропным [20, 21]. Можно было бы проверить основные положения термодинамики необратимых процессов на полиэтилене, когда свойства вязкоупругости материала в значительной мере 0 бусл0вливаются ползучестью В кристаллических областях. Движение в этих областях опреде-  [c.112]

Представляется интересным экспериментальное и теоретическое исследование новых типов мембранных явлений, в частности неизотермических, а также проверка.применимости к ним соотношений термодинамики необратимых процессов. В настоящей работе приводятся результаты исследований термомембранного потенциала пористых мембран и вольт-амперных характеристик пористых и. ионообменных мембран. Отметим,, что теоретическое и эксперимедтальное исследование неизотермических электролитических ячеек дано де Гроотом и сотр. [12, 13].  [c.269]


Представляет интерес проверка теории наследственного воз-рата при сильно и многократно меняющихся напряжениях, когда рче выявляются различия в поведении обратимой и необратимой оставляющих и ни теория наследственности, ни теория упрочне-ия не дают достаточно хорошего совпадения с экспериментом.  [c.147]

Экспериментальная проверка схемы была осуществлена при двух-nj KOBOM энергообмене излучения Аг -лазера (488 нм) на кристалле SBN. Обращенный пучок генерировался пассивным обращающим зеркалом на кристалле ВаТЮз (Лрс 14%). Оптические неоднородности SBN моделировались двумя травлеными стеклянными штастинками, помещенными соответственно на пути Е (0) и Е (/). Было показано, что расходимость усиленного пучка Е1 1) практически такая же, как и без искажающих пластинок. Небольшие остаточные искажения были связаны с пространственно неоднородными потерями на рассеяние и поглощение света в нелинейных кристаллах, которые являются необратимыми и вследствие этого не компенсируются. Количественные измерения показали, что усиление Е1 (/) падает с 20 до 10 раз при внесении искажений. Общая эффективность составляла т = 4 3,3 1,5 % для случаев отсутствия искажений, искажения только пучка накачки и обоих пучков соответственно.  [c.236]


Смотреть страницы где упоминается термин Проверка необратимости : [c.123]    [c.128]    [c.3]   
Смотреть главы в:

Термодинамика равновесных процессов  -> Проверка необратимости



ПОИСК



Необратимость

Пример проверки необратимости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте