Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гука закон

    ГУКА ЗАКОН, устанавливает линейную зависимость между упругой деформацией твердого тела и приложенным мех напряжением Напр, если стержень длиной I и поперечным сечением S растянуть продольной силой F, то удлинение стержня Д/ = FI/ES, где -модуль упругости (модуль Юнга), зависящий от материала стержня Для деформации сдвига (см рис) Г з имеет вид т = Gy, где [c.618]


    Д. измеряют в относит, единицах. Для твердых тел, в к-рых доминируют упругие Д., в области достаточно малых Д. (порядка 0,1) вьтолняется Гука закон. Для эластомеров характерны большие упругие Д., наз. высокоэластическими (см. Высокоэластическое состояние) они достигают 8-12 единиц пластич. Д. могут быть неограниченно велики. [c.31]

    Для описания М.с. идеальных моделей (см. Реология) справедливы линейные законы для деформац. св-ь-Гука закон (напряжения пропорциональны деформациям), для фрикционньк св-в-закон Кулона (сила трения пропорциональна нормальной нагрузке), для вязкостных св-в-закон Ньютона (касательные напряжения пропорциональны скорости сдвига) и т.п. Однако поведение реальных тел гораздо сложнее и требует для своего описания разл. нелинейных соотношений. Определение М.с. материала является основой при выборе области его применения, условий формирования из него изделий, их эксплуатации. Для осн. классов твердых техн. материалов характерны след, значения предела прочности а (на растяжение) и модуля Юнга Е  [c.77]

    Для расчета первых двух слагаемых чаще всего применяют известный из механики Гука закон (отсюда назв. метода)  [c.114]

    Механические свойства Т.т.-упругость, пластичность (см. Реология), твердость, хрупкость, прочность зуют их способность сопротивляться деформации и разрушению при воздействии внеш. напряжений. Для большинства Т. т. (за исключением нек-рых полимерных материалов Т1ша каучука) упругая деформация линейно зависит от величины приложенных напряжений Гука закон). В монокристаллах и текстурир. поликристаллах упругая деформация анизотропна. Т. т. с металлич. типом хим. связи обычно более пластичны в сравнении с Т. т., имеющими ионный тип связи, и в большинстве случаев при больших напряжениях испытывают вязкое разрушение (тогда как вторые - обычно хрупкое). Пластичность Т. т. возрастает с повышением т-ры. [c.501]

    Деформационные приборы вакуумметры 1/662 манометры 2/1281-1284 термометры 4/1078 Деформация(и) 2/54, 55, 860 1/1212, 1218, 1220 4/994 без течения 1/873 высокоэластические 1/859, 861, 862 и дилатаисия 2/111, 112 4/885 и механическая релаксация 4/464 и напряжения, см. Гука закон и огнестойкость конструкций 3/647 и отжиг 3/256, 257 и поверхностные явления 2/608 3/1173 [c.590]

    См. также Гука закон, Ньютона-Стокса закон [c.701]


Смотреть страницы где упоминается термин Гука закон: [c.587]    [c.64]    [c.78]    [c.129]    [c.220]    [c.352]    [c.187]   
Химия (1979) -- [ c.240 ]

Экспериментальные методы в химии полимеров - часть 2 (1983) -- [ c.130 ]

Физикохимия полимеров Издание второе (1966) -- [ c.154 ]

Физикохимия полимеров (1968) -- [ c.154 ]

Прочность и разрушение высокоэластических материалов (1964) -- [ c.13 ]

Длительная прочность полимеров (1978) -- [ c.11 ]

Физика и химия в переработке нефти (1955) -- [ c.35 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.231 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.3 , c.231 , c.282 , c.340 , c.529 ]

Энциклопедия полимеров том 1 (1972) -- [ c.282 ]

Обратимая пластичность кристаллов (1991) -- [ c.9 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.282 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.231 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.3 , c.34 , c.231 , c.282 , c.529 ]

Органикум Часть2 (1992) -- [ c.132 ]

Физико-химия коллоидов (1948) -- [ c.89 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.43 ]

Полимерные смеси и композиты (1979) -- [ c.53 ]

Физико-химия полимеров 1978 (1978) -- [ c.129 , c.134 , c.136 , c.143 , c.184 , c.190 , c.228 ]

Курс коллоидной химии Поверхностные явления и дисперсные системы (1989) -- [ c.409 ]

Коллоидная химия (1960) -- [ c.198 ]

Химия (1975) -- [ c.220 ]

Акустические методы исследования полимеров (1973) -- [ c.5 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.211 ]

Переработка термопластичных материалов (1962) -- [ c.19 ]

Химия и технология полимерных плёнок 1965 (1965) -- [ c.120 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.531 ]

Физико-химия полиарилатов (1963) -- [ c.43 ]

Основы технологии переработки пластических масс (1983) -- [ c.58 ]

Механические испытания резины и каучука (1949) -- [ c.23 ]

Основы технологии синтеза каучуков Изд3 (1972) -- [ c.237 , c.238 ]

Химическая стойкость полимеров в агрессивных средах (1979) -- [ c.229 ]

Химия и технология пленкообразующих веществ (1978) -- [ c.41 , c.48 ]

Строение материи и химическая связь (1974) -- [ c.78 ]

Новейшие методы исследования полимеров (1966) -- [ c.350 ]

Краткий справочник химика Издание 4 (1955) -- [ c.474 ]

Пространственные эффекты в органической химии (1960) -- [ c.530 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.531 ]

Прочность полимеров (1964) -- [ c.54 , c.65 ]

Неорганические полимеры (1965) -- [ c.24 , c.25 ]

Механические испытания каучука и резины (1964) -- [ c.30 , c.93 ]

Прочность полимеров (1964) -- [ c.54 , c.65 ]

Биофизика (1983) -- [ c.194 , c.199 , c.203 ]

Динамика многофазных сред Часть 1 (1987) -- [ c.147 ]

Химия окружающей среды (1982) -- [ c.27 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гука закон обобщенный

Гука закон упругости

Закон Гука Залечивание трещин

Закон Гука и упругие постоянные кристаллов

Обобщенная форма закона Гука

Приложение закона Гука к растяжению резины

Связь между растягивающей силой и деформацией. Закон Гука



© 2025 chem21.info Реклама на сайте