Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Релаксация

Эксперименты по релаксации напряжений  [c.176]

В идеальном эксперименте по релаксации напряжений образец материала, предварительно выдерживавшийся ненапряженным, подвергается в некоторый момент t(, внезапной деформации, которая после этого поддерживается постоянной. Измеряется напряжение в моменты t > Iq. История деформирования G (при t > Iq) имеет вид  [c.176]

Функцию F ( ), называемую функцией релаксации напряжений, можно получить из соответствующих релаксационных экспериментов. Она связана с функцией / ( ), входящей в уравнение (4-3.24), следующим уравнением, которое немедленно вытекает из уравнения (5-1.42)  [c.176]


Проводится также эксперимент, в некотором смысле обратный эксперименту по релаксации напряжений. Это явление известно под названием ползучести в этом случае определяется деформация образца при постоянной нагрузке. В таких экспериментах предыстория деформирования заранее не известна, и, таким образом, их результаты не приводят к каким-либо полезным предсказаниям поведения материала при любых условиях течения, отличных от реализуемых в этом эксперименте.  [c.177]

Уравнения второго типа можно представить себе как частные случаи уравнения (4-3.12) для простой жидкости, когда функционал определяется при помощи одного или нескольких интегралов. Уравнения состояния как дифференциального, так и интегрального тина разрешены относительно тензора напряжений. Этого нельзя сказать об уравнениях состояния релаксационного типа. Действительно, они содержат по меньшей мере одну производную по времени от тензора напряжений. Скорость изменения (или релаксация) напряжений, фигурирующая в уравнениях такого типа, дает название этому типу уравнений.  [c.211]

Это налагает действительно серьезное ограничение. Рассмотрим, например, произвольное движение, которое неожиданно прекращается. После того как движение остановится, все тензоры становятся нулевыми, и если выполняется уравнение (6-2.1), то же справедливо и для девиаторных напряжений. Это можно легко понять из уравнения (6-2.3) для случая п = 2 и из аналогичных представлений при и > 2. Таким образом, для жидкости, удовлетворяющей уравнению (6-2.1), независимо от того, как велико п, не существует явления релаксации напряжений, которое, напротив, весьма типично для большинства полимерных жидкостей и в целом проявляется простой жидкостью. Как установлено выше, это обусловлено разрывом истории деформирования, соответствующей явлению релаксации напряжений.  [c.212]

Аналогичные выражения получаются для ава и вязкости удлинения т)е. Очевидно, что интегралы в уравнении (6-3.13) суш,ествуют лишь в том случае, если аргументы экспоненциальных функций отрицательны. Это определяет предел возможных значений величины 7 по отношению к величине наибольшего времени релаксации 1. Например, для течения удлинения, определяемого уравнением (5-3.12), находим  [c.219]

И наконец, функцию релаксации напряжений F ( ) можно получить подстановкой g (s) = —/ (s) в уравнение (5-1.42)  [c.220]

Такие уравнения отличаются от рассмотренных ранее, поскольку в функциях, характеризующих память, вместо инвариантов тензора С фигурируют инварианты тензора С. Иными словами, предполагается, что механизм забывания (или релаксации) деформаций зависит не от величины деформации, а от ее скорости. Имеются разногласия относительно того, для какого момента следует вычислять эту скорость деформации. Одни авторы 117, 18] предпочитают вычислять скорость деформации в момент наблюдения,  [c.227]


Добавление члена, содержащего временную производную от т, дает возможность представлять с помощью этого уравнения явление релаксации напряжения, характерного для жидкостей с памятью. Действительно, если при некоторой деформации устанавливается неизотропное напряженное состояние, а затем дальнейшее деформирование прекращается, напряжение будет затухать со временем согласно дифференциальному уравнению  [c.231]

Скорость релаксации напряжений будет регулироваться значением времени релаксации К.  [c.231]

Рассмотрим, наконец, ряд уравнений состояния релаксационного типа, имеющих вид уравнения Максвелла или обобщенного уравнения Максвелла, т. е. уравнения, включающего систему времен релаксации, в котором константы (обычно X и ji) заменены функциями . В качестве аргумента этих функций выбирается какой-либо инвариант скорости деформации, обычно второй инвариант. Примеры уравнений этого типа можно найти в работах [33] и [34].  [c.246]

Термодинамический процесс называется равновесным, если все параметры системы при его протекании меняются достаточно медленно по сравнению с соответствуюш им процессом релаксации. В этом случае система фактически все время находится в состоянии равновесия с окружающей средой, чем и определяется название процесса.  [c.10]

Рассмотрим, например, процесс сжатия газа в цилиндре. Если время смещения поршня от одного положения до другого существенно превышает время релаксации, то в процессе перемещения поршня давление и температура успеют выравняться по всему объему цилиндра. Это выравнивание обеспечивается непрерывным столкновением молекул, в результате чего подводимая от поршня к газу энергия достаточно быстро и равномерно распределяется между ними. Если последующие смещения поршня будут происходить аналогичным образом, то состояние системы в каждый момент времени будет практически равновесным.  [c.10]

Зависимость (6-57) получена для условий, когда и Ф1)=Ф( = 1. Последнее означает наличие полного межкомпонентного температурного равновесия. Для оценки Ф( согласно 6-5 необходимо сопоставление времени п с временем турбулентных пульсаций частиц Тт. При этом необходимо также сопоставить время поперечных пульсаций несущей среды Г с Тт или с характеристическим временем т а- Выражения (6-36), (6-37) для т а, и Т, а также для размера частиц способных участвовать в турбулентных перемещениях, некорректны. По существу т а является временем релаксации ( 2-6), которое в обще 1 случае равно  [c.208]

Упругопластическое деформирование металла приводит к возникновению в поверхностном слое заготовки остаточных напряжений, растяжения или сжатия. Напряжения растяжения снижают сопротивление усталости металла заготовки, так как приводят к по явлению микротрещин в поверхностном слое, развитие которых ускоряется действием корродирующей среды. Напряжения сжатия, напротив, повышают сопротивление усталости деталей. Неравномерная релаксация остаточных напряжений искажает геометрическую форму обработанных поверхностей, снижает точность их взаимного расположения и размеров. Релаксация напряжений, продолжающаяся в процессе эксплуатации машин, снижает их качество и надежность.  [c.268]

При температурах свыше 150°С для легких сплавов и 300°С для конструкционных сталей в затянутых соединениях становятся существенными явления релаксации и заедания. Релаксация связана с ползучестью материала при высоких температурах. Она проявляется в постепенном ослаблении затяжки соединения. При этом нарушается одно из главных условий прочности и герметичности соединения. Для уменьшения релаксации необходимо повышать упругую податливость деталей соединения, применять материалы с высоким пределом ползучести (например, хромистые и хромоникелевые стали (181), снижать допускаемые напряжения для болтов.  [c.36]

В методе простых итераций И может достигать неприемлемо больших значений, поэтому целесообразно ввести на И ограничение Игр сверху. Если принять Ягр=1,5-10 , то из соотношения Ягр = —0,5 Ц Ige при е=10" получаем, что метод простых итераций можно применять только к решению системы уравнений, у которых матрица Якоби имеет Ц< 0. Методы Зейделя, Якоби, последовательной верхней релаксации (ПВР) имеют аналогичный характер зависимости И от Ц, хотя скорость сходимости у них часто оказывается несколько выше, чем в методе простых итераций.  [c.234]


В случае соед1гнения разнородных металлов из-за периода релаксации Э1[орги]1 процессы диффузии затруднены, и химическое взаимодействие происходит с опозданием (за1 иу ,лением или ретардагщей).  [c.378]

В дополнение к обсуждавшимся выше реометрическим системам часто рассматривается некий новый тип эксперимента, а именно эксперимент по релаксации напряжений, позволяющий получить некоторую обоснованную информацию о реологическом поведении испытываемого материала.  [c.176]

Внутренне непротиворечивые опыты такого типа иногда возможны в рамках систем реометрических течений. Примерами могут служить уравнение (5-1.44), связывающее релаксацию напряжений с данными для периодического течения, или уравнение (5-3.17), связывающее данные по течению удлинения с вискозиметрическими данными.  [c.208]

Изотермические эксперименты по релаксации напряжений в полимерных материалах, а также микрореологические теории указывают на то, что g (s) можно часто выбрать в виде [6]  [c.218]

Уравнения (6-3.34) и (6-3.35) (а также ранее рассмотренное уравнение (6-3.3)) подсказаны моделью полимерных материалов, в которой последние описываются как сетки . Однако в модели Тэннера и Симмонса сетка рвется , когда скалярная мера деформации Пс (или эквивалентная ей мера I( )-i см. уравнение (6-3.26)) достигает предельного значения 4- 3. Величина В называется прочностью сетки. Функция / (s) имеет обычный смысл функции релаксации.  [c.225]

Явление стабилизации объясняется релаксацией напряжений, так как они, напряжения, необходимы для реализации мартенснтного превращения. Поэтому напряжения, приложенные извне, вызывают мартенситное превращение, а если избежать возникновения напряжений (например, измельчив кусок стали на отдельные монокристальные порошинки), то мартенситное превращение не происходит.  [c.264]

Действительно, на продольных щлифах разрушенных образцов были обнаружены такие остановленные различными границами микротрещины разной длины (рис. 2.16). У многих микротрещин, например у трещин, изображенных на рис. 2.16,6, хорошо видно затупление вершин, вызванное пластической релаксацией после остановки микротрещины границами зерен (или фрагментов). Все обнаруженные микротрещины находились на расстояниях, не превышающих 100 мкм от поверхности разрушения. Их средняя плотность в этой области составляла примерно 1,2- 10 2 мм , что соответствует оценкам [121].  [c.88]

Следует также отметить, что на продольных шлифах были обнаружены микронесплошности (рис. 2.17,а), которые имеют порообразный вид и могут быть характеризованы как вязкие микротрещины. По всей видимости, происхождение этих микросплошностей связано либо с зарождением и последующим ростом микропор, либо с теми зародившимися острыми микротрещинами, для которых не выполнено условие страгивания, т. е. в вершине которых после зарождения произошла пластическая релаксация, приведшая к их затуплению и последующему подрастанию по пластическому механизму.  [c.91]

Кроме зарождения пор на включениях поры могут формироваться из микротрещин, зародившихся в результате дислокационных реакций (механизм Стро, Коттрелла и т. д.) и не распространившихся по механизму скола (ai<5 ). В данном случае микротрещины притупляются за счет релаксации напряжений в их вершинах и превращаются в пору. Несмотря на возможный дислокационный механизм зарождения пор, вязкое разрушение конструкционных материалов происходит за счет пор, зародившихся на частицах второй фазы включениях, карбидах и т. д. Таким образом, существует большой набор значений деформации, требуемой для зарождения поры. Поры возникают на включениях при значительно меньших деформациях, чем на карбидах и нитридах. Возникновение пор вокруг крупных частиц облегчено по сравнению с мелкими.  [c.111]

При относительно небольших соотношение между ам и авкл может быть различным. При не очень низких р, когда проскальзывание не аккомодируется диффузией, ам > авкл. При низких р, когда диффузионные процессы приводят к релаксации напряжений у включений, особенно расположенных по границам зерен (Db 10 Dt) [256]), осм может быть меньше вкл-Последнее условие не означает пе рехода на внутризеренное разрушение, так как при малых падение ам будет компенсироваться увеличением скорости роста межзеренных пор.  [c.160]

После выхода на режим эксплуатации и до момента времени т= 10 000 ч наиболее сильное изменение НДС происходило в районе корня недовальцовки. Окружные напряжения аее увеличились в этой зоне до 970 МПа (рис. 6.18) накопленная пластическая деформация (параметр Одквиста)х равняется 7,1 % На поверхности процесс деформирования происходит в условиях релаксации напряжений аее уменьшается до 560 МПа, х за этот промежуток времени увеличивается до 4,2 %.  [c.356]

Распределение окружной компоненты аее и интенсивности at напряжений в момент начала НТО представлено на рис. 6.20, а. Видно, что вследствие снижения при Т = 450 °С предела текучести в области у поверхности произошло снижение уровня напряжений а,- 350 МПа, аее = 350 МПа. В процессе НТО после выхода на режим за счет ползучести происходит релаксация напряжений, особенно активно в областях у поверхности максимальное значение 0ее снизилось с 350 до 330 МПа (рис. 6.20,6). В корне недовальцовки существенных изменений не происходит. Распределение ОН после окончания процесса НТО и снижения температуры до 20 °С показано на рис. 6.21. Максимальное значение аее на поверхности 320 МПа, в корне недовальцовки — 200 МПа.  [c.358]

Интегрирование подсистем ОДУ с оптимальным для каждого фрагмента значением шага может привести к существенной экономии затрат машинного времени, особенно при применении неявных методов интегрирования. Однако организация неявного пофрагментного интегрирования оказывается более сложной, чем явного. Примеры методов пофрагментного неявного интегрирования — методы однонаправленных моделей и релаксации формы сигнала (РФС).  [c.245]

Методы однонаправленных моделей и релаксации формы сигнала. Модели многих сложных элементов являются однонаправленными. В них могут быть выделены входные и выходные фазовые переменные, причем выходные не влияют на входные. Примерами однонаправленных моделей служат большинство моделей логических элементов.  [c.245]



Смотреть страницы где упоминается термин Релаксация : [c.336]    [c.218]    [c.218]    [c.226]    [c.246]    [c.303]    [c.304]    [c.10]    [c.10]    [c.11]    [c.71]    [c.71]    [c.539]    [c.59]    [c.296]    [c.357]    [c.227]    [c.247]    [c.247]   
Смотреть главы в:

Основы конструирования. Кн.1  -> Релаксация

Производство основных элементов котлоагрегатов  -> Релаксация

Теория высокотемпературной прочности материалов  -> Релаксация

Ремонт оборудования парогенераторного цеха с пылеприготовлением и топливоподачей  -> Релаксация

Физика простых жидкостей  -> Релаксация

Основы конструирования  -> Релаксация

Основы конструирования Книга2 Изд3  -> Релаксация


Сопротивление материалов (1988) -- [ c.39 ]

Сопротивление материалов (1970) -- [ c.71 ]

Физические величины (1990) -- [ c.205 ]

Неравновесная термодинамика и физическая кинетика (1989) -- [ c.44 ]

Термодинамика (1991) -- [ c.23 ]

Термодинамика и статистическая физика (1986) -- [ c.21 , c.22 ]

Сопротивление материалов (1999) -- [ c.94 ]

Физическая газодинамика реагирующих сред (1985) -- [ c.128 ]

Сопротивление материалов (1986) -- [ c.81 ]

Прикладная механика твердого деформируемого тела Том 1 (1975) -- [ c.301 , c.305 , c.339 , c.375 , c.511 , c.513 , c.516 , c.752 ]

Основы конструирования Справочно-методическое пособие Кн.3 Изд.2 (1977) -- [ c.0 ]

Справочник машиностроителя Том 3 Изд.2 (1956) -- [ c.486 ]

Материаловедение Учебник для высших технических учебных заведений (1990) -- [ c.18 ]

Вибрации в технике Справочник Том 1 (1978) -- [ c.142 ]

Лабораторный практикум по испытанию лакокрасочных материалов и покрытий (1977) -- [ c.96 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы Книга1 (2000) -- [ c.158 ]

Теория высокотемпературной прочности материалов (1986) -- [ c.13 , c.88 ]

Металлургия и материаловедение (1982) -- [ c.98 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.148 ]

Основы теории пластичности (1956) -- [ c.32 , c.303 , c.304 , c.309 ]

Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.3 , c.18 ]

Сопротивление материалов (1959) -- [ c.12 , c.73 , c.225 , c.230 , c.239 , c.259 ]

Лазеры сверхкоротких световых импульсов (1986) -- [ c.43 , c.45 ]

Механика слоистых вязкоупругопластичных элементов конструкций (2005) -- [ c.47 , c.49 ]

Справочник машиностроителя Том 3 Издание 2 (1955) -- [ c.486 ]

Справочник машиностроителя Том 3 (1951) -- [ c.391 ]

Теория обработки металлов давлением Издание 2 (1978) -- [ c.153 , c.214 ]

Механические свойства металлов Издание 3 (1974) -- [ c.2 , c.94 , c.210 , c.212 , c.311 ]

Сопротивление материалов Издание 6 (1979) -- [ c.34 ]

Материаловедение 1980 (1980) -- [ c.389 ]

Теория упругости и пластичности (2002) -- [ c.210 ]

Теория и задачи механики сплошных сред (1974) -- [ c.283 ]

Пластичность и разрушение твердых тел Том1 (1954) -- [ c.12 , c.25 ]

Пластичность и разрушение твердых тел Том2 (1969) -- [ c.639 , c.680 ]

Уравнения и краевые задачи теории пластичности и ползучести (1981) -- [ c.326 ]

Механика сплошной среды Часть2 Общие законы кинематики и динамики (2002) -- [ c.0 ]

Газовая динамика (1988) -- [ c.15 ]

Краткий справочник прокатчика (1955) -- [ c.292 ]

Термическая обработка металлов (1957) -- [ c.108 ]

Расчёты и конструирование резиновых изделий Издание 2 (1977) -- [ c.0 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.3 , c.486 ]

Техническая энциклопедия Том15 (1931) -- [ c.341 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.49 ]

Металловедение Издание 4 1963 (1963) -- [ c.93 ]

Металловедение Издание 4 1966 (1966) -- [ c.97 ]

Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 (1999) -- [ c.0 ]

Пластичность Ч.1 (1948) -- [ c.14 ]

Введение в метод конечных элементов (1981) -- [ c.75 ]

Теоретические основы инженерной геологии Механико-математические основы (1986) -- [ c.57 ]

Вибрационная механика (1994) -- [ c.337 ]

Основы теории пластичности Издание 2 (1968) -- [ c.38 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.170 , c.341 , c.486 ]



ПОИСК



158 — Механические свойства 153154—Назначение 153, 156, 158 Полосы прокаливаемости 155—157 Предел выносливости 154, 157 —Сортамент 159 — Технологические свойства 155, 157, 159 — Режимы термообработки 155, 157 — Химический состав пружин 151—Динамическая прочность пружин 151 — Испытание пружин на релаксацию 151 — Коэффи

533. См. также Последовательной верхней релаксации метод

Анализ релаксации растворителя методом фазочувствительнои регистрации флуоресценции

Анализ спектральной релаксации в модельных мембранах и белках

Аналитическое описание процесса циклической релаксации

Анизотропия релаксация

Архипов В. Н. Колебательная релаксация в продуктах сгорания углеводородного топлива

Асимптотический длина релаксации

Безызлучательная релаксация

Безызлучательная релаксация в полупроводниках

Безызлучательная релаксация внутримолекулярная

Безызлучательная релаксация фёрстеровского типа

Блок-сополимеры ползучесть и релаксация напряжений

Блочная и групповая релаксации

Бокшицкий М. Н., Клинов И. Я. Релаксация напряжений в полиэтилене высокой плотности

Более точный расчет времени релаксация

Буйков, С. С. Духин. Диффузионная и тепловая релаксация испаряющейся капли

Бурдукский. К вопросу о распределении напряжений в кольцевом j образце в процессе релаксации

Вариационный принцип оценки времени релаксации

Вероятность возбуждения колебаний и время релаксации

Верхней релаксации оптимальный

Верхней релаксации оптимальный Ветровое напряжение

Верхней релаксации оптимальный метод

Верхней релаксации оптимальный параметр

Взаимосвязь релаксации и ползучести

Вибрационная релаксация

Влияние внутренних движений в твердых телах на ширину и релаксацию квадрупольных резонансных линий

Влияние времени поперечной релаксации усилителя и поглотителя

Влияние времени релаксации в поглотителе на процесс формирования ультракоротких импульсов

Влияние квадрупольной релаксации и химического обмена на ширину линий

Влияние магнитной релаксации на ширину линии

Влияние на прочность Релаксация

Влияние ориентационной релаксации

Влияние ползучести и релаксации напряжений на долговечность материала при термоциклическом нагружении

Влияние релаксации вязких напряжений на завихренность

Влияние релаксации растворителя на спектры испускания в стационарном состоянии

Влияние температуры на ползучесть и релаксацию напряжений

Вращательная релаксация

Время влияние дипольной релаксаци

Время вязкого разрушения релаксации

Время запаздывания релаксации

Время при изучении релаксации растворителя

Время продольной и поперечной релаксации

Время релаксации

Время релаксации Максвелла

Время релаксации анизотропии

Время релаксации анизотропии и время инерции эффекта Керра Новый метод определения релаксации анизотропии

Время релаксации в случае дифракционной решетк

Время релаксации внутреннего трения

Время релаксации выраженное через удельное сопротивление

Время релаксации газа

Время релаксации газа призмы

Время релаксации газа спектральных приборах

Время релаксации дипольного момента

Время релаксации звездной системы

Время релаксации и проблема плато

Время релаксации измерение

Время релаксации магнитное марковское

Время релаксации магнитное поперечное

Время релаксации магнитное поперечное продольное

Время релаксации магнитное транспортное

Время релаксации объемной вязкости

Время релаксации поперечной

Время релаксации распределение

Время релаксации среднее

Время релаксации теплоперенос

Время релаксации теплоперенос массопереноса

Время релаксации ядер и спиновая температура

Время релаксации. Гидродинамические уравнения с поправкой на внутреннее трение. Вычисление Въ с помощью шаровых функций

Вырожденные уровни эффективное время релаксации

Вязкость, возникающая при релаксации

Г Релаксация, обусловленная тепловыми колебаниями в кристаллической решетке

Дебая время релаксации

Дебая время релаксации б-импульсы

Дефекты, напряжения и их релаксация

Динамической релаксации метод

Диполей электрических релаксация

Диэлектрическая релаксация

Длина диффузии 56, 57, 82. См. также Релаксации длина

Длина релаксации

Длина свободного пробега в металлах релаксации

Длительные испытания на растяжение (ползучесть, релаксация, длительная прочность)

Другие механизмы релаксации в жидкостях

Жидкость с памятью. Релаксация

Зависимость релаксации напряжений от деформации

Задачи релаксации

Закон релаксации напряжений

Законы сохранения и приближение времени релаксации

Замороженная схема . Время скоростной межфазной релаксации

Звук в газе без релаксации

Зона релаксации за ударным фронтом

Идеальный ферми-газ Время релаксации и длина свободного пробега Циклотронная частота Плазменная частота Химический потенциал

Иерархия времен релаксации

Изучение процессов релаксации растворителя с помощью импульсного метода измерения флуоресценции

Изучение релаксации растворителя фазовомодуляционными методами

Импульсное лазерное возбуждение и релаксация электронной подсистемы полупроводникового кристалла

Импульсные измерения времен затухани изучение релаксации растворител

Интегралы релаксации

Интегрально-вероятностная модель сопротивления деформации и релаксации напряжений

Использование методов теории управления для синтеза модели релаксации напряжений при горячей деформации

Испытание механическое металлокерамических на релаксацию

Испытание на релаксацию

Испытания микромеханические релаксацию

Испытания микромеханическне на релаксацию

Испытания на длительную ползучесть релаксацию

Испытания на длительную прочность, ползучесть и релаксацию

Испытания на ползучесть и релаксацию, как методы физико-химического анализа

Испытания на релаксацию напряжений

Испытания на релаксацию напряжений (ГОСТ

Испытания полимеров на релаксацию напряжений

Исследование релаксации ДУС с помощью спектроскопии одиночных молекул

Исследование релаксации растворителя методом изменения времени затухания флуоресценции

Исследования отжига вакансий в закаленных сплавах с помощью зинеровской релаксации. Д. Р. Кост

Итерационный метод последовательной верхней релаксации для решения нелинейных уравнений

КПД лазеров релаксация нижнего уровня

Кинетика процесса релаксации

Кинетика релаксации заряда медленных

Кинетика структурной релаксации

Кинетика установления электрического поля при кратковременных импульсах напряжения с учетом процессов релаксации в равномерных полях

Кинетические коэффициенты в приближении времени релаксации

Кинетические уравнения, описывающие релаксацию распределения плазменных колебаний и релаксацию распределений частиц, обусловленную взаимодействием с виаза менныни колебаниями

Кислицын С. Г., Чебышевская релаксация как один из методов расчета механизмов для приближенного воспроизведения функций нескольких переменных

Колебательная релаксация во фронте

Колебательная релаксация во фронте ударной волны

Колебательная релаксация молекул в га18 2 Рассеяние электронов на атомах и молечоя кулах

Колебательно-трансляционное время релаксации

Константа поперечной релаксации

Константа продольной релаксации

Континуальная модель релаксации растворителя

Коэффициент кросс-релаксации

Коэффициент релаксации

Кривая огибающая круги напряжени релаксации

Кривая огибающая круги релаксации напряжений

Кривая релаксации

Кривая релаксации напряжений

Кривая хрупкого релаксации 193 — Подобие

Кривые веревочные релаксации для стали

Кривые деформирования и в релаксации для стали

Кривые ползучести и релаксации

Кривые релаксации для стали

Кривые релаксации теоретические

Кривые релаксации экспериментальные

Кросс-релаксация

Кросс-релаксация узкополосная

Круговые Релаксация напряжений

Куэтта Монте-Карло для задачи о релаксации

Линейной релаксации метод

Магнитная и квадрупольная релаксации, обусловленные спин-фононным взаимодействием

Магнитная релаксация и динамическая поляризация в полупроводниках ж изоляторах

Максвелла —» Больцмана в приближении времени релаксации

Максвелла —» Больцмана релаксации

Мамедов Зависимость коэффициента поглощения ультразвуковых волн от параметров состояния по теории структурной релаксации

Машины для испытания на кручение релаксацию

Машины для испытания на ползучесть и релаксацию

Метод нулевой релаксации

Метод последовательной верхней релаксации

Метод последовательной верхней релаксации (SOR-метод)

Метод релаксации

Метод релаксации невязки

Метод релаксации невязки Саусвелла

Методы и ядер релаксации и ползучести

Методы определения спектров времен и ядер релаксации и ползучести в линейной теории вязкоупругости

Механизм релаксации внутренних напряжений при отжиге

Механизмы и динамика процессов релаксации растворителей

Механическая релаксация

Миогофоиоииые релаксации в стеклах

Модель двух состояний для релаксации растворителя

Модуль релаксации

Н — теорема Больцмана , 33.6. Приближение времени релаксации

Наполненные полимеры релаксация напряжения

Напряжения касательные при одноосном растяжении — Релаксация

Напряжения релаксация

Напряжения температурные 115 Влияние ползучести и релаксация

Начальное напряжение (релаксации)

Не изотермическая автомодельная стадия вязкой релаксации

Нелинейность и релаксации

Неравновесное однократное нагружение. Релаксация и ползучесть

Нижней релаксации параметр

Нижней релаксации параметр схема

Новый метод определения времени релаксации анизотропии

О дисперсионных свойствах среды. Среда с релаксацией

О ядрах ползучести и релаксации стареющих материалов

ОГЛАВЛЕНИЕ релаксации

ОТЛИВКИ ИЗ ЧУГУНА СЕРОГО Релаксация и снижение

Образование новых границ - механизм структурообразования и релаксации напряжений. Роль границ в формировании прочностных свойств металла

Образцы для испытания на длительную релаксацию

Ограничения на функции релаксации и частные случаи термовязкоупругой среды с памятью

Определение времени релаксации анизотропии

Оптимизация параметров релаксации

Основные крепежные — Влияние ползучести 253Влияние релаксации объемных напряжен

Особенности процесса циклической релаксации термонапряжений

Оставшиеся напряжения (релаксация)

Остаточные напряжения на поверхности раздела деформационные релаксация

Оценки времен релаксации

Парамагнитная релаксация

Параметр верхней релаксации

Параметр ядра релаксации

Передача энергии от электронов к ионам — релаксация температуры

Переноса теория явлений в приближении времени релаксации

Перераспределение напряжений в композиционном материале с разрушенным волокном, вызванное ползучестью и релаксацией напряжений в матрице

Период релаксации напряжения

Печи электрические — Особенности вакуумных систем 301, 302 — Элементы релаксацию

Пластмассы Релаксация напряжений

Ползучесть и релаксация в твердых телах

Ползучесть и релаксация напряжений

Ползучесть релаксация

Ползучесть, длительная прочность и релаксация

Полимеры — Испытания на ползучесть 87—90 — Испытания на релаксацию напряжений

Полулокальное явление утки с релаксацией

Последовательная верхняя релаксация

Последовательной верхней релаксации метод (SOR) двухлииейной блочно

Последовательной верхней релаксации метод (SOR) двухлинейной блочно

Последовательной верхней релаксации метод (SOR) как линейная экстраполяция метода Либмана

Последовательной верхней релаксации метод (SOR) полинейной и поточечно

Предел релаксации

Приближение времени релаксации (т-приближение)

Приближение времени релаксации (т-приближение) для общей неравновесной функции распределения

Приближение времени релаксации (т-приближение) и законы сохранения

Приближение времени релаксации (т-приближение) и локальное сохранение заряда

Приближение времени релаксации (т-приближение) и правило Матиссена

Приближение времени релаксации (т-приближение) критика

Приближение времени релаксации (т-приближение) применимость для изотропного упругого

Приближение времени релаксации (т-приближение) рассеяния на примесях и закон Видомана—Франца

Приближение времени релаксации (т-приближение) сравнение с более общей формулировкой

Приближенное решение задач релаксации

Применение Релаксация

Применение фазовой флуорометрии для установления различия процессов релаксации, описываемых моделью двух состояний, от процессов, описываемых континуальной моделью

Примеры влияния релаксации температуры на результаты калориметрических измерений

Прогнозирование релаксации напряжения методом графического дифференцирования кривой релаксации

Продольные колебания стержня при наличии линейного закона последействия и релаксации

Процесс релаксации напряжения

Процессы колебательной релаксации

Процессы релаксации статистических систем и критерий механической неустойчивости докторская диссертация)

Процессы релаксации фазы

Процессы электронной релаксации

Пружины Релаксация

Равновесные (квазистатические) процессы. Обратимые процессы Время релаксации

Распределение времен релаксации и времен запаздывания

Распределенные вакансии отсутствие релаксации

Растяжение одноосное — Напряжения Релаксация 190 — Ползучесть

Расчет Релаксация напряжений

Резьбовые соединения Релаксация

Рейнольдса число релаксация напряжений

Релаксации время данного нормального колебания

Релаксации время иерархия времен

Релаксации время импульса

Релаксации время калориметра

Релаксации время момента

Релаксации время скорости

Релаксации время суммарное (набор времен)

Релаксации время эффективное

Релаксации время, приближение

Релаксации длина 56. См. также Диффузии

Релаксации длина См также асимптотическая 56, 57, 71, 82—84----тепловых нейтронов

Релаксации механизмы

Релаксации параметр

Релаксации период

Релаксации при постоянной полной деформации

Релаксации процесс

Релаксации скорость (скорость релаксации напряжений)

Релаксации уравнение

Релаксации функции

Релаксации эффекты

Релаксация 189—192 — Влияние на параметры соединений

Релаксация 241, 242 — Время 372 Кривые

Релаксация Самофокусировка

Релаксация акустическая

Релаксация блочная

Релаксация в жидком гелии вблизи Х-точкк

Релаксация в жидкостях и газах

Релаксация в однородном газе

Релаксация в плазме

Релаксация в полом цилиндре

Релаксация в полупроводниках, обусловленная электронами прево- дикости

Релаксация в полупроводниках, обусловленная электронами проводимости

Релаксация в ферромагнетиках

Релаксация вблизи точечных дефектов

Релаксация взаимообмен

Релаксация время релаксации

Релаксация вязко-упругая

Релаксация вязкости

Релаксация групповая

Релаксация давления

Релаксация давления в длинном цилиндре

Релаксация давления в длинном цилиндре, посаженном на жесткий вал

Релаксация и кинетические уравнения

Релаксация излучательная

Релаксация импульса примесных частиц в среде

Релаксация импульса электронов

Релаксация касательного и нормальных напряжений

Релаксация касательных напряжений

Релаксация колебательная

Релаксация магнитная

Релаксация макронапряжений и разупрочнение деформированного слоя при нагреве в вакууме

Релаксация мнкродефектов

Релаксация многоатомной системы

Релаксация молекулярной массы

Релаксация моментов крутящих

Релаксация моментов крутящих напряжений

Релаксация нагрузки

Релаксация напряжений 67, 187 Влияние температуры

Релаксация напряжений в болте и деталях при их работе в условиях повышенных температур

Релаксация напряжений в болте и соединяемых деталях в условиях повышенных температур

Релаксация напряжений в затянутом резьбовом соединении

Релаксация напряжений в металл

Релаксация напряжений в полимерах

Релаксация напряжений влияние давления

Релаксация напряжений двухфазных систем

Релаксация напряжений и принцип суперпозиции

Релаксация напряжений методы определения

Релаксация напряжений напряжений пластмасс

Релаксация напряжений при длительном действии термических нагрузок

Релаксация напряжений при одноосном растяжении

Релаксация напряжений при циклическом

Релаксация напряжений при циклическом нагружении

Релаксация напряжений — Понятие

Релаксация напряжений. Stress relaxation

Релаксация напряжения при внезапной остановке стационарного сдвигового течения

Релаксация напряжения резины

Релаксация начального возмущения

Релаксация нормальных напряжений

Релаксация объема

Релаксация объемной вязкости

Релаксация ориентации

Релаксация параметра порядка вблизи точки фазового перехода второго рода

Релаксация пластификации

Релаксация поверхности

Релаксация поперечная

Релаксация продольная

Релаксация растворителя

Релаксация растворителя, Толуол, Формамид, Хлорбензол, Хлороформ, Циклогексан, Этанол, Этилацетат, Этиленгликоль, Эфир диэтиловый

Релаксация решетки

Релаксация сдвиговой вязкости в жидкостях

Релаксация сополимеризации

Релаксация спин-решеточная

Релаксация спин-спиновая

Релаксация среда с релаксацией

Релаксация степени кристалличности

Релаксация структурная

Релаксация структурных напряжени

Релаксация структурных напряжени Ремни» плетеные

Релаксация структуры аморфных металлов

Релаксация сшивания

Релаксация температур электронов и иоиов плазмы, находящейся в сильном маунитвом вола

Релаксация температурных напряжений в диске

Релаксация термическая

Релаксация термодинамических величин

Релаксация термообработки

Релаксация упругой деформации

Релаксация усадочных напряжений

Релаксация химическая

Релаксация ьрнии

Релаксация электрическая

Релаксация электронная

Релаксация, обусловленная диполь-дипольным взаимодействием

Релаксация, обусловленная обменом энергией между внутренними и внешними степенями свободы

Релаксация, обусловленная существованием структурных форм, равновесие между которыми нарушается звуковыми волнами

Решение задачи о структуре зоны релаксации. Бинарное подобие

Саусвелла метод релаксации невязк

Скорости релаксации и химических реакций

Скорость релаксации

Скорость релаксации Напряжений

Сложное циклическое нагружение. Циклическая релаксация и циклическая ползучесть склерономного материала

См. также Ангармонические члены Бриллюэновское рассеяние Время релаксации Дифракция рентгеновских лучей

См. также Время релаксации Приближение времени релаксации Рассеяние

См. также Приближение времени релаксации

См. также] Приближение времени релаксации Распределение Ферми — Дирака Уравнение Больцмана

Совершенный двухатомный газ с релаксацией колебательной энергии

Сопоставление времени релаксации анизотропии, найденного из рассеяния света и из инерции эффекта Керра

Сопротивление сложное — Расч релаксации при повышенных температурах

Спектр времен релаксации

Спектр релаксации

Спектральная релаксация в меченых белках

Спектры влияние релаксации растворител

Спектры релаксации и запаздывания

Спектры релаксации и запаздывания вулканизатов

Спин-реШеточная релаксация во вращающейся системе координат

Спин-решеточлая релаксация

Спин-решеточлая релаксация предметный указатель

Спин-сшшовая релаксация

Способы уменьшения времени релаксации просветляющихся фильтров

Среда с релаксацией напряжений

Стали пружинные релаксация напряжений

Сталь Кривые релаксации

Стационарное течение газа с релаксацией

Стеклопластики Напряжения и их релаксация

Стержни Релаксация напряжений

Стержни призматические Релаксация

Стоксовы сдвиги и релаксация растворителя

Температурная зависимость времени релаксации

Температурные исследования крыла линии Релея и релаксация вязкости

Температурные напряжения во время неустановившегося нагревания релаксации напряжений в тонком круглом диске из вязко-упругого материала

Тензор ядер релаксации

Теории зависящей от времени релаксации растворителя

Тепловая релаксация в жидкостях и газах Взаимодействие ядерных спинов с полем излучения

Тепловая релаксация в невязкой теплопроводящей жидкости

Тепловая релаксация и динамическая поляризация в твердых телах Электроны проводимости и спин-решеточная релаксация в металлах

Тепловая релаксация и динамическая поляризация в твердых телах Электроны проводимости и спия-решеточная релаксация в металлах

Тепловые реакторы См длина релаксации

Течения с колебательной релаксацией

Течения с химическими реакциями, колебательной релаксацией и конденсацией

Типы полимеров на релаксацию напряжений

Траектория релаксации

Третья релаксация

Ударные волны в газе с релаксацией

Ударные волны и зоны релаксации

Ударные волны с частичной дисперсией. Зона релаксации

Ударный фронт колебательная релаксаци

Уравнение Больцмана обоснование приближения времени релаксации для изотропного упругого рассеяния на примесях

Уравнение Больцмана решение в приближении времени релаксации

Уравнение кинетики диссоциации двухатомных молекул и время релаксации

Уравнение кинетики для релаксации колебательной энергии молекул

Уравнение релаксации. Замороженное и равновесное течения. Простые решения

Уравнение семейства кривых релаксации

Уравнения без учета вязкости, теплопередачи и релаксации

Условия граничные релаксация

Установки для испытания на релаксацию

Устойчивость деформационного упрочнения и остаточных макронапряжений Релаксация макронапряжений и наклепа при нагреве

Устойчивость равновесного состояния газа и релаксация неравновесных распределений

Учет закономерностей циклической релаксации в расчетах на термоциклическую прочность

Фазовая и энергетическая релаксация. Когерентное и некогерентное спонтанное излучение

Фазово-модуляционные измерения спектральной релаксации в мембранах

Фазово-модуляционный метод измерени изучение релаксации растворител

Фазочувствительный метод регистрации при изучении релаксации растворител

Факторы, влияющие на ползучесть и релаксацию металлов и сплавов

Физика поглощения и релаксации энергии короткого лазерного импульса в полупроводниковом кристалле

Физическая релаксация напряжени

Физический механизм молекулярного поглощения. Время релаксации

Форма спектров релаксации и запаздывания

Функция бнгармоническая релаксации

Функция ползучести. Функция релаксации. Интегралы наследственности

Функция распределения в электрическом поле 60 ., Время релаксации

Функция релаксации (relaxation

Функция релаксации единичная

Хаотической релаксации методы

Характеристики материалов релаксации

Характерные особенности релаксации

Химическая релаксация напряжени

Циклическая релаксация и циклическая ползучесть

Циклическая релаксация температурных напряжений

Частота релаксации

Ширина линии и время поперечной релаксации

Ширина линии спектра ЯМР и времена релаксации

Ширина спектра ЯМР и времена релаксации

Эксперимент на ползучесть релаксацию

Экспериментальное доказательство релаксаций в простых жидкостях

Экспериментальное определение плотности распределения времен релаксации ДХ)

Эксперименты по релаксации напряжений в стекле и латуни исток нелинейной вязкоупругости. Кольрауш

Электрическая квадрупольная релаксация в жидкостях

Электрическая квадрупольяая релаксация в жидкостях

Электрон-фононные взаимодействия скорости релаксации

Элементарное вычисление времени релаксации

Эриксена — Тупина — Хилл релаксации напряжений

Эффекты релаксации в газах

Эффекты релаксации в ударных волнах

Явление ползучести и релаксации

Явление ползучести и релаксации напряжений

Ядерная релаксация в газах

Ядерная релаксация, обусловленная взаимодействием с фиксированными парамагнитными примесями

Ядра и меры релаксации



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте