Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

812 — Материалы — Свойства механические

Под твердостью понимается способность материала противодействовать механическому проникновению в него посторонних тел. Понятно, что такое определение твердости повторяет, по существу, определение свойств прочности. В материале при вдавливании в него острого предмета возникают местные пластические деформации, сопровождающиеся при дальнейшем увеличении сил местным разрушением. Поэтому показатель твердости связан с показателями прочности и пластичности и зависит от конкретных условий ведения испытания.  [c.68]


Проявление присущего материи свойства сохранять механическое -движение, без действия сил сохранять свою скорость, называют инерцией.  [c.20]

Таким образом, поверхностной двумерной пленке свойственна прочность, хрупкость и отсутствие свойств механической стабильности. В силу прочности пленки ее функцией является обеспечение упругой реакции на механические воздействия небольшой величины, а в силу химической стабильности - защита средней части переходного слоя и, следовательно, объемной части, от химического воздействия окружающей среды. Например, защитная оксидная пленка на поверхности алюминия обусловливает для химически активной объемной части данного вещества практически инертное поведение материала в целом.  [c.124]

Ну, а если напряженное состояние в точках нагруженного образца изменить, изменится ли поведение материала Многочисленные эксперименты показали, что поведение материала — его механическое состояние в первую очередь определяется напряженным состоянием. Так, хрупкий при одноосном растяжении чугун приобретает пластические свойства при большом всестороннем давлении.  [c.320]

Материал, свойства которого описываются такой схематизированной диаграммой, называется идеальным упруго-пластичным материалом. Его механические свойства определяются всего двумя постоянными — модулем упругости и пределом текучести Стт. И в дальнейшем мы будем пользоваться этим упрощенным представлением. С помощью модели идеального пластичного материала можно без особого труда уловить и количественно описать многие своеобразные явления, характерные для рассматриваемого класса задач.  [c.138]

Коэффициент к зависит от всех физических свойств пары, т. е. от материала, характера механической и термической обработки (для металлов) и др. Чем тверже поверхность соприкасающихся тел, тем меньше коэффициент сопротивления качению.  [c.314]

Дополнительным критерием для выбора материала являются механические свойства, значения которых могут изменяться в довольно широких пределах и при соблюдении допусков по химическому составу. Ввиду технических трудностей газового анализа на кислород проведение его хотя и являегся обязательным, но результаты считаются факультативными и поводом для забракования партии металла служить не могут.  [c.365]

Пленкой называется тонкий слой материала, в данном случае получаемый из полимеров и обладающий высокой механической прочностью, гибкостью и высокими электроизоляционными свойствами. Механическая прочность полимерных пленок зависит от ориентированности молекул полимера, т. е. от технологии их изготовления.  [c.96]

Автомодельное поведение материала в области I и П1 проявляется, в первую очередь, в неизменности механизма разрушения, следовательно, в неизменности наблюдаемого рельефа излома независимо от свойств (механических характеристик) и структурного состояния материала. Из качественного анализа рельефа излома, когда разрушение реализовано в области I или П1, нельзя сделать заключение о том, каким было внешнее воздействие (скорость нагружения, температура, количество и направление действия сил и др.), и невозможно определить, какой материал разрушен (на какой основе), а также каковы его структурные особенности. При низкой скорости деформации могут проявляться и доминировать процессы скольжения в случае вязкого разрушения, и межзеренное проскальзывание в случае хрупкого разрушения. Однако эти особенности формирования рельефа излома могут быть одновременно следствием попадания в температурный интервал  [c.82]


Радиационные эффекты в электроизоляционных материалах и изоляторах определяют по выделению газов из органических материалов, изменению цвета, проводимости или изоляционных свойств, механических свойств, увеличению гигроскопичности, а также по образованию разъедаю-ш их и токсичных газов в случае облучения галогенных материалов. Некоторые из этих эффектов могут быть либо переходными, либо необратимыми. Переходные изменения нелинейно связаны с мош ностью дозы облучения [76] и обычно выражены более резко, чем необратимые явления [31]. Восстановление свойств после прекраш ения облучения может идти быстро и медленно, в зависимости от материала. Изоляторы часто обеспечивают удовлетворительную изоляцию электрического потока даже при сильном ухудшении механических свойств, так как их работа редко зависит от механической прочности.  [c.394]

При оценке влияния дефектов на работоспособность материала путем механических испытаний следует учитывать сильную зависимость этого влияния от ориентировки дефектов и их распределения, а также то, что различные условия разрушения — скорость нагружения, податливость нагружающей системы, наличие концентратора напряжений и т. д. — могут значительно изменить вид излома и замаскировать некоторые дефектные свойства материала. Так, в частности, особенности строения изломов, связанные с неоднородностью материала и разной способностью к пластической деформации неоднородных зон, т. е. изломы шиферные, черные , расслоения в изломах лучше выявляются в достаточно пластичном состоянии материала, чем в хрупком.  [c.185]

Влияние химического состава, структуры и вида обработки материала на механические свойства при наличии надреза (чувствительность к надрезу) значительно выше, чем влияние тех же факторов на механические свойства в гладких образцах.  [c.301]

На свариваемые материалы должны быть представлены данные, характеризующие свойства выполненных по рекомендуемой технологии сварных соединений. Сварные соединения подвергают тем же испытаниям и исследованиям, что и основной материал. Испытания механических свойств сварных соединений следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 6996—66.  [c.24]

Марка материала Физические свойства Механические свойства  [c.157]

Состояние материала Сталь Механические свойства  [c.372]

Примечания . 1. Большие размеры (до 100 мм) приведены в ГОСТ 8559 —57 и в ГОСТ 8560-67. 2. Прутки изготовляются длиной 2,5—6 м. 3. Материал и механические свойства указаны в примечании 3 к табл. 201. 4. Примеры условных обозначений калиброванной стали марки 20 с качеством поверхности группы Б, со стороной квадрата или диаметром вписанного круга (размером под ключ) 12 мм, класс точности 4 , , i (4) ГОСТ 8559 —57 Квадрат калибр. г 12 (4) ГОСТ 8560 —67 Шестигранник Шестигранная сталь этого размера не изготовляется.  [c.531]

Материал и механические свойства круглых катаных и тянутых труб из алюминия и алюминиевых сплавов (по гост 18475-73)  [c.632]

Материал и механические свойства латунной ленты (по ГОСТ 2208—70)  [c.656]

Д) широкие статистические исследования поставляемого материала, его механических свойств, технологии изготовления и монтажа трубопроводов  [c.48]

Эта неравномерность механических свойств имеет в данном случае только местный характер. Достаточно большой элемент из такого материала будет вести себя как однородный изотропный материал, свойства которого равны средним показателям свойств, выявленных в различных местах и направлениях этого материала. Следовательно, при проектировании и расчете детали такой материал можно считать изотропным однородным телом.  [c.119]

Показатели механи-ческих свойств Механические свойства Характеристика материала при нормальной температуре  [c.507]

Объективная основа для объединения в общую классификационную схему материалов, на первый взгляд разнородных, существует. Она состоит в том, что сочетание типичных для силикатов свойств (механическая прочность, высокая термостойкость, стойкость в условиях воздействия атмосферных факторов и др.) с присущими органическим (элементоорганическим) полимерным и низкомолекулярным соединениям свойствами (гидрофобпость олеофильность реакционная способность различных функциональных групп упруго-пластические и адгезионные свойства полимеров химическая стойкость в некоторых средах, разрушающе действующих на силикатные материалы, и др.) придает полученному новому материалу отличительные, типичные уже для органосиликатного материала в целом новые ценные качества.  [c.22]

Нерви [19, 20] показал, что при высоком массовом содержании упрочнителя и его равномерном распределении можно получить водонепроницаемый однородный материал с механическими свойствами, отличными от свойств бетона, упрочненного обычным способом, обладающий высоким уровнем упругости и сопротивлением растрескиванию. Нерви провел ударные испытания железобетонных плит толщиной до 6,3 см. Результаты показали, что при ударах появляются только трещины в цементе и происходит деформация упрочнителя, но не образуется отверстий. Были проведены испытания с целью установления оптимального соотношения между размером ячеек стальной сетки и составом раствора для по.лучения максимальной податливости материала без растрескивания. В 1943 г. Итальянское военно-морское ведомство утвердило железобетон в качестве материала для корпусов. После второй мировой войны в Италии из железобетона были построены различные суда, в том числе и 165-тонная моторная яхта и 12-метровое двухмачтовое судно, которые функционируют и в настоящее время. Из-за консерватизма в судостроительной промышленности железобетоны широко не использовались в качестве строительного материала для изготовления корпусов вплоть до 1959 г., когда они снова были применены в Великобритании для изготовления корпусов прогулочных лодок. При этом был несколько изменен состав материала, что обусловило интерес к этому материалу со стороны новозеландских фирм и некоторых других стран. До настоящего времени применение железобетонов как материалов для строительства судов ограничивалось в основном корпусами из-за того, что изготовители должны были иметь собственные упрочняющие системы, разработанные технологические процессы изготовления и замешивания бетона. Информация по железобетонам и их применению была недостаточна.  [c.256]


Различные материалы по-оазному противостоят эрозионному разрушению. Чем выше температура плавления и кипения материала, тем больше он подходит для использования в качестве электрода-инструмента. Большое значение имеет также теплопроводность материала. Наоборот, механические свойства материала, его твердость и вязкость почти не влияют на интенсивность эрозии.  [c.145]

По механическим характеристикам поковки подразделяются на категории прочности (КП). После букв КП ставится цифра, соответствующая пределу текучести металла в кгс/мм . При увеличении диаметра или толщины поковки требования к пластическим свойствам материала снижаются. Механические характеристики поковки из углеродистых и легированных сталей приведены в rO Tj8479—70. Чтобы обеспечить получение поковок с необходимыми механическими свойствами, следует выбрать соответствующую марку стали.  [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин 812 — Материалы — Свойства механические : [c.275]    [c.244]    [c.43]    [c.199]   
Справочник металлиста Том 1 Изд.2 (1965) -- [ c.828 ]



ПОИСК



812 — Материалы — Свойства механические стальные цементованныеМатериалы

Автоматизация исследований механических свойств материалов при сложном напряженном состоянии

Анацкий Ф. И., Беляев Т. В., Карпова Т. В., Соколовская М. В. Исследование влияния вида микронаполнителя в составе модифицированных силикатных композиций на физико-механические и противокоррозионные свойства материала

Анизотропия механических свойств материалов при низких температурах

Анизотропия — Регулирование механических свойств материалов

Антифрикционные материалы металлокерамические - Физико-механические свойств

Валы — Материалы — Свойства механические

Валы — Материалы — Свойства механические и тепловых

Влияние ионизирующего облучения на механические и диэлектрические свойства материала

Влияние механических свойств материала и внешних условий трения на интенсивность абразивного изнашивания

Влияние механической обработки и свойств поверхностного слоя материала на выносливость

Влияние некоторых физико-механических свойств хрупких материалов на процесс их шлифовки

Влияние повторных нагрузок на механические свойства материалов Наклеп

Влияние радиации на механические свойства материалов

Влияние различных факторов на механические свойства материалов

Глава I. Особенности физико-механических свойств полимерных материалов

Графики изменения механических свойств материалов при снижении температуры окружающей среды

Деформационное поведение и механические свойства наноструктурных материалов

Дополнительные сведения о механических свойствах конструкционных материалов

Допускаемые напряжения и механические свойства материалов

Значения коэффициента С, учитывающего различные механические свойства обрабатываемых материалов, и значения

Зубья коэффициент учитывающий механические свойства материала зубье

Изменения структурные и химические от границы газ/ оксид в глубь материала, влияние на механические свойства

Использование механических свойств материалов в конструкциях и обобщение принципа равнопрочностн

Испытание материалов на растяжение Механические свойства материалов

Исследование механических свойств стекловолокнистых материалов, при ударном нагружении. Определение модуля упругости материала импульсным акустическим методом

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Механические свойства конструкционных материалов, характеристики нержавеющих сталей

Классификация машин и приборов для определения механических свойств материалов

Контроль физико-механических свойств материалов

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ Основные физико-механические свойства лакокрасочных материалов и покрытий

Листовые материалы. Методы определения механических и технологических свойств материала для установления его пригодности к листовой штамповке

МАТЕРИАЛЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ Металлические материалы Шапошников К. А.) Механические свойства

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ Методы определения механических свойств материалов и характеристик сопротивления деформированию и разрушению

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Основные проблемы структурной механики дисперсных и композиционных материалов

МЕТОДЫ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ В МЕХАНИКЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССОВ Фрактальное описание микроструктуры и физико —механических свойств печатной бумаги

МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ Кульчицкий)

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ. И. В. Кадобнова, А. М. Братковский

Материал Физико-механические свойства

Материалы Механические свойства при деформировании

Материалы Механические свойства — Обозначения

Материалы авиационные, механические свойства и характеристики

Материалы и их свойства Основные механические свойства металлов и способы их определения

Материалы и механические свойства ремней

Материалы композиционные механические свойств

Материалы композиционные — Преобразование характеристик при повороте системы координат алюминия — Матричные составляющие 83, 84 — Механические свойства

Материалы конструкционные - Особенности теплофизических и механических свойств

Материалы конструкционные — Механические свойства при повышенной

Материалы конструкционные — Механические свойства при повышенной свойства

Материалы конструкционные — Механические свойства при повышенной температуре 22, 23 — Физические

Материалы конструкционные — Механические свойства при повышенной температуре 29, 30 — Физические свойства

Материалы — Вероятностные характеристики механических свойств при

Материалы — Вероятностные характеристики механических свойств при к концентрации напряжений и масштабному фактору

Материалы — Вероятностные характеристики механических свойств при статическом растяжении 139, 140 ‘Характеристика чувствительности

Материалы, применяемые в токарном деле Механические свойства металлов

Материи с поверхностными водонепроницаемыми плёнками — Физико-механические свойства

Машина программная для исследования механических свойств материалов

Метод Роквелла. Метод Брипелля. Метод Виккерса. Соотношения между числами твердости 3 Механические свойства материалов

Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала

Методические особенности исследования физико-механических свойств стекловолокнистых материалов

Методы и приборы для определения физико-механических свойств материалов, применяемых в мебельном производстве

Методы испытаний и определения механических и техноло- — гяческях свойств материалов для установления их пригодности. к листовой штамповке

Методы испытаний и определения механических и технологических свойств листовых материалов

Методы контроля физико-механических свойств материалов

Методы механических испытаний и исследования физико-механических свойств керамических материалов

Методы определения механических свойств конструкционных материалов

Методы определения основных физических, механических и диэлектрических свойств ПО Технологические свойства прессовочных и литьевых материалов

Механические и теплофизические свойства важнейших конструкционных материалов

Механические и технологические свойства машиностроительных материалов и методы нх оценки Методы механических испытаний (В. А. Брострем)

Механические свойства древесины. . Влияние главнейших пороков лревесиПравкла пользования таблицами. . о Материалы из натуральной Древесины (д-р техн. наук проф Хухрянский

Механические свойства и испытания материалов

Механические свойства и классификация методов механических испытаний материалов

Механические свойства конструкционных материалов

Механические свойства конструкционных материалов при низких температурах

Механические свойства листового материала сталь-молибден

Механические свойства материала, конфигурация и размеры штампуемой детали

Механические свойства материалов и запасы прочности

Механические свойства материалов и методы их определения

Механические свойства материалов при одпооспом растяжении и сжатии. Задачи, решаемые в теории пластичности

Механические свойства материалов при растяжении

Механические свойства материалов при ударе

Механические свойства материалов с покрытиями

Механические свойства материалов. Диаграмма растяжения при испытании малоуглеродистой стали

Механические свойства материалов. Диаграммы растяжения и сжатия

Механические свойства нанокристаллических материаМеханические свойства аморфных материалов

Механические свойства некоторых материало

Механические свойства некоторых материало выносливость статическая

Механические свойства некоторых материало масштабный эффект

Механические свойства некоторых материало при высоких скоростях нагружени

Механические свойства некоторых материало при высоких температурах

Механические свойства некоторых материало при низких температурах

Механические свойства некоторых материало при повторных нагрузках

Механические свойства некоторых материало текстильных материалов, определени

Механические свойства некоторых материалов на основе синтетических полимеров

Механические свойства некоторых неметаллических материалов в различных средах

Механические свойства неметаллических материалов Пластические массы органического происхождения

Механические свойства облученных электроизоляционных материалов

Механические свойства однонаправленного материала

Механические свойства паяных соединений при пониженных и повышенных температурах и влияние напаянного слоя на механические свойства конструкционного материала

Механические свойства плит из материала АГ

Механические свойства проводниковых материалов

Механические свойства различных материалов

Механические свойства резино-текстильных и резинометаллических материалов

Механические свойства связующего 27-63. Влияние относительного содержания связующего на механические свойства материала

Механические характеристики и свойства материалов

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХОЛОДНОЙ j ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ Механические и технологические свойства листовых материалов

Общая классификация методов исследования структуры и физико-механических свойств покрытий и материалов с покрытиями

Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых передач на выносливость с учетом рассеивания значений механических свойств материала

Определение зависимости физико-механических свойств и коррозионной стойкости грунтовочного слоя от природы лакокрасочного материала

Определение зависимости физико-механических свойств покрытия от природы шпатлевочного материала

Определение зависимости физико-механических свойств покрытия от толщины слоя шпатлевочного материала

Определение механических свойств материалов

Определение механических свойств спеченных материалов и изделий

Определение механических свойств стекловолокнистых материалов при растяжении и сжатии

Определение оптико-механических свойств материалов

Опытвое изучение механических свойств строительных материалов в XVIII веке

Опытное изучение механических свойств материалов

Основные материал, применяемые в холодной листовой штамповке. — Механические свойства основных листовых металлов

Основные методы исследования электрических и механических свойств твердых электроизоляционных материалов

Основные методы определения механических свойств конструкционных материалов, полей деформаций и малоцикловой долговечности элементе конструкций

Основные механические характеристики и свойства материалов

Основные физико-химические и механические свойства материалов

Особенности структуры и основные механические свойства композиционных материалов

Особенности теплофизических и механических свойств конструкционных материалов (В.С.Зарубин)

От эксперимента к теории механических свойств материалов

Оценка механических свойств материалов

Оценка основных механических свойств материалов при теоретических исследованиях

Оценка приемлемости упрощающих идеализаций, строения и механических свойств материалов

Погрешности, вызываемые неточностью и механическими свойствами материала заготовок под резьбу

Полимерные уплотнительные материалы. Определения, основное физико-механические свойства

Прессовочные материалы с повышенными механической прочностью, теплостойкостью и тормозными свойствами

Приборы для контроля толщины и механических свойств материалов

Применение теории размерностей при изучении механических свойств материалов

Проволока пружинная термически обработанная холоднодеформированная — Материал для изготовления — Отпуск 201 Характеристики механических свойств 199 Прокаливаемое» стали 313 Способы определения

Прогрессивная роль инструментальных материалов в интенсификации процессов механической обработФизико-механические свойства инструментальных материалов, определяющих их режущую способность

Прочность встык — Зависимость от зазора и от площади шва 292, 294, 296, от механических свойств паяемого материала 293, от термической обработки

Прочность деталей при переменных напряжениях в зависимости от качества и механических свойств поверхностных слоев материала деталей

Резьбовые Механические свойства материало

СОДЕРЖАНИЕ j Прочность материалов и методы определения их механических свойств

Свойства материалов

Сжатие как метод испытания механических свойств материалов

Совместимость конструкционного, технологического и вспомогательного материалов, способов пайки СП1, СП2 и ТРП с требованиями, предъявляемыми к механическим свойствам паяных соединений

Совместимость материалов с припоями 462 464 - Влияние на механические свойства

Совместимость материалов с припоями 462 464 - Влияние на механические свойства параметров 471 - 474 - Методология исследований

Сравнительная характеристика механических свойств пластичных и хрупких материалов

Сравнительная характеристика механических свойств пластичных и хрупккх материалов

Средства контроля физико-механических свойств материалов

Стабильность физико-механических свойств полимерных материалов

Стали аустенитно-ферритные 75 - Коррозионная стойкость 77 - Механические свойства 77 - Сварочные материалы 78 Способы сварки 78 - Применение 79 Химический состав

Стали мартенситные 65 - Механические свойства 67, 69 - Рекомендации по тепловому режиму 68 - Сварочные материалы

Статистическое планирование экспериментов при исследовании и оптимизации механических свойств материалов (Ю. М, Должанский)

Ультразвуковой контроль физико-механических свойств материалов

Установка для исследования механических свойств неметаллических материалов при температурах

Ф физико-механические свойства грунтов каменных материалов

Физико-механические и антифрикционные свойства подшипниковых самосмазывающнхся материалов, содержащих фторопласт-4 (А. П. Семенов, Р. М. Матвеевский)

Физико-механические и фрикционно-износные свойства асбополимерных материалов

Физико-механические свойства Физико-механические и фрикционно-износные свойства фрикционных полимерных материалов

Физико-механические свойства конструкционных материалов

Физико-механические свойства наполненных фторопластовых материалов

Физико-механические свойства наполненных фторопластовых материалов и технология их изготовления

Физико-механические свойства сыпучих материалов (А. В. КаталыСмесители (Ю.И. Макаров)

Характеристики механических свойств конструкционных материалов

Характеристики механических свойств материала, определяющие его чувствительность к концентрации напряжений 153 — Критические значени

Химический состав и механические свойства некоторых конструкционных материалов

Червячные передачи механических свойств материала

Эвтектические композиционные материалы механические свойства

Экспериментальные средства исследований механических свойств конструкционных материалов при циклических нагружениях



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте