Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растяжение

    Предел прочности на растяжение..............50—95 кГ см  [c.206]

    Прочность при растяжении.......... Высокая Высокая [c.303]

    Для этого можно прибегнуть к равномерному растяжению плоскости диаграммы от некоторой прямой, называемой осью растяжения . Все точки этой оси остаются на своих местах, всякая же другая точка М переходит в точку М, расположенную на одном с ней перпендикуляре к оси растяжения . Расстояние от точки М до оси равно расстоянию от оси до точки М, умноженному на некоторое число к, которое называется коэффициентом [c.199]


    В аналитической геометрии доказывается, что всякое афинное отображение плоскости на плоскость есть ортогональное отображение на эту плоскость плюс два взаимно перпендикулярных растяжения (или сжатия ) в этой последней плоскости. [c.200]

    С другой стороны, задавшись пятикратным растяжением плоскости, назначим а =- 5 п 63—5. Подставляя эти значения в уравнения (111.131)), и (111.132), получаем [c.203]

    Вследствие такого перемещения большая часть поперечного сечения листа оказывается в растянутой зоне. Деформации растяжения Ер становятся больше деформаций сжатия с. [c.67]

    I - с центральным надрезом для осевого растяжения  [c.181]

    II - с боковым надрезом для бокового растяжения  [c.181]

    III - с боковым надрезом дая внецентренного растяжения  [c.181]

    Основные виды испытаний, которым подвергается поставляемая ст шь на металлургическом заводе, - химический анализ металла плавки, испытания на растяжение и на изгиб. [c.278]

    Искривление отражает ослабление возвращающих сил при больших растяжениях трех связей. [c.196]

    Асимметричная частота растяжения в этом расчете принята равной величине, соответствующей координате реакции обмена, и, таким образом, не учитывается при суммировании. [c.253]

    Значения напряжений и деформаций в формуле (3) определяются путем обычных механических испытаний образцов на растяжение или по справочным данным. [c.24]

    ПРАВКА РАДИАЛЬНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ [c.95]

    Правка радиальным растяжением на механических прессах. При правке радиальным растяжением обечайку устанавливают на раздвижную оправку, которая состоит из отдельных элементов сегментов, закрепленных на подвижных конусах. При входе многогранного конуса (пирамиды) в оправку сегменты раздвигаются в радиальном направлении. В результате радиального растяжения заготовки получают необходимые формы и размеры. При подъеме конуса сегменты сходятся, и готовую еталь снимают с оправки. [c.96]

    При формообразовании деталей растяжением отклонения диаметра находятся в пределах 0,3—0,5 мм. При значительных степенях деформаций на обечайках получаются прямолинейные участки на боковой поверхности из-за значительных расстояний между секторами. Для устранения этого недостатка обечайку недоформовывают на 2—3%, затем правят на втором пуансоне с минимальным расстоянием между секторами. [c.96]

    Правка радиальным растяжением находит широкое распространение при изготовлении различного рода деталей. В химическом и нефтяном аппаратостроении процесс правки радиальным растяжением может быть широко использован при изготовлении обечаек диаметром до 300 мм, для которых отсутствуют валковые листогибочные машины, а также для обечаек, которые должны иметь точный по размеру наружный или внутренний диаметр. [c.96]

    Раздача полых деталей при криогенных температурах. Одним из видов формовки растяжением является процесс раздачи полых деталей при криогенных температурах, применяемый для изготовления емкостей для транспортировки жидких газов и других деталей из нержавеющей стали аустенитного класса. Технологический процесс состоит в следующем. [c.97]


    В конце периода осадки радиус профиля выпуклости уменьшается вследствие изгиба ее стенки формирующими матрицами. При этом давление рабочей жидкости плотно прижимает стенку гофра к поверхности матриц, калибруя профиль. Растяжения стенки в осевом направлении не происходит. [c.112]

    Подобно твердому телу жидкость обладает определенной структурой. Например, структура жидкой воды напоминает структуру льда молекулы НгО также соединены друг с другом посредством водородных связей, и для большинства молекул сохраняется тетраэдрическое окружение. Однако в отличие от льда в жидкой воде проявляется лишь ближний порядок — за счет изгиба и растяжения водородных связей относительное расположение тетраэдрических структурных единиц оказывается неупорядоченным. Кроме того, вследствие перемещения молекул часть водородных связей разрывается и состав структурных единиц постоянно меняется. Непрерывное перемещение частиц определяет сильно выраженную самодиффу-зию жидкости и ее текучесть. Представление о жидкости как разу-порядоченном твердом теле ввел в науку советский ученый Я- И. Френкель. [c.119]

    Для этой цели слун ит равномерное растяжение плоскости диаграммы от некоторой прямой, пазываемой осью растяжения . Все точки этой оси остаются на месте, а всякая другая точка М переходит в точку М, располонгениую на одном с ней перпендикуляре к оси растяжения . Расстояние точки М от оси равно расстоянию точки М, умноженному на некоторое число к, которое называется коэффициентом растяжения . Если к < , то, очевидно, будет иметь место не ( растяжение , а снгатие плоскости. [c.213]

    С другой стороны, задавшись пятикратным растяжением нлоскогти, назначим = —5 и Ьч = 5. Подставляя эти значения в (IV.131) и (IV.132), получаем [c.217]

    Машинные методы предусматривают испытание свариваемых образцов с имитацией сварочного цикла на растяжение (рис.5.7). Ис-пытаьшя проводят по Г ОСТ 26389-84 с помощью машин. [c.169]

Рис. 5.7. Схемы испытаний свариваемых образцов а - изгибом б - растяжением в - образца для шекгроишаковой сварки Рис. 5.7. <a href="/info/1805858">Схемы испытаний</a> свариваемых образцов а - изгибом б - растяжением в - <a href="/info/506804">образца</a> для шекгроишаковой сварки
    Трубы подвергают иишгганиям на растяжение, раздачу, сплющивание, бортование, а также гидравлическому испытанию. [c.279]

    Нг, N — число Авагадро, равное 6,02 10 , и Ео — энергия активации реакции при 0° К произведение берется по всем частотам, за исключением колебательной частоты vt активированного комплекса. Если мы допустим, что комплекс Нз имеет симметричную линейную конфигурацию (число симметрии равно 2) с моментом инерции 1 , то получим для него четыре частоты колебания (дважды вырожденную частоту изгиба и две частоты растяжения). Затем можно положить дг (Нд) = для [c.253]

    Сиязапниес этим явлеппя, такие, как очевидная неспособность жидкостей выдерживать растяжение, а также процесс образования пузырьков в жидкостях прн больших скоростях сдвига, были исследованы Харвеем с сотр. [81]. Показано, что эти явления обуслонлены микроскопическими пузырьками газа, образующимися на поверхности. В отсутствие таких пузырьков, как показал Бриггс [82], вода и органические н идкости обладают воспроизводимой прочностью на разрыв порядка 100—300 атм, что можно было бы оншдать, исходя из теоретических соображений. [c.558]

    Гибкий элемент изготовляется из нержавеющих хромоникелевых сталей 08Х18Н10 или 12Х18Н10Т. Высокая пластичность этих сталей и склонность к упрочнению от деформации позволяет за одну операцию гидроформовки вытягивать гофры с относительным растяжением цилиндрической заготовки по диаметру до 50%. [c.110]


Смотреть страницы где упоминается термин Растяжение: [c.26]    [c.58]    [c.60]    [c.67]    [c.204]    [c.296]    [c.296]    [c.300]    [c.300]    [c.300]    [c.302]    [c.303]    [c.303]    [c.310]    [c.314]    [c.319]    [c.320]    [c.372]    [c.200]    [c.282]    [c.253]    [c.112]   
Смотреть главы в:

Физикохимия полимеров -> Растяжение

Физикохимия полимеров Издание второе -> Растяжение

Физикохимия полимеров -> Растяжение

Технические свойства полимерных материалов -> Растяжение

Промышленные полимерные композиционные материалы -> Растяжение

Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях -> Растяжение

Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях -> Растяжение

Химическое сопротивление стеклопластиков -> Растяжение

Расчет и проектирование экспериментальных установок -> Растяжение


Физикохимия полимеров (1968) -- [ c.2 , c.3 , c.4 , c.5 , c.6 , c.7 , c.8 , c.9 , c.10 , c.11 , c.154 , c.155 , c.265 ]

Технология пластмасс на основе полиамидов (1979) -- [ c.99 , c.100 ]

Физикохимия полимеров Издание второе (1966) -- [ c.2 , c.3 , c.4 , c.5 , c.6 , c.7 , c.8 , c.9 , c.10 , c.11 , c.154 , c.155 , c.265 ]

Физикохимия полимеров (1968) -- [ c.154 , c.155 , c.242 , c.265 ]

Прочность и разрушение высокоэластических материалов (1964) -- [ c.0 ]

Структура и прочность полимеров Издание третье (1978) -- [ c.12 , c.32 , c.35 , c.73 , c.83 , c.105 , c.109 , c.111 , c.112 , c.141 , c.187 , c.278 ]

Методы измерения механических свойств полимеров (1978) -- [ c.27 , c.196 , c.245 ]

Реология полимеров (1977) -- [ c.30 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Вода в полимерах (1984) -- [ c.0 ]

Физико-химия полимеров 1978 (1978) -- [ c.129 , c.130 , c.135 , c.136 , c.208 ]

Полиамиды (1958) -- [ c.154 , c.219 , c.223 , c.245 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.202 ]

Сверхвысокомодульные полимеры (1983) -- [ c.0 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.184 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте