+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Физико-технические основы работоспособности органических материалов в деталях и конструкциях

Физико-технические основы работоспособности органических материалов в деталях и конструкциях
  • Автор:

    Ярцев, Виктор Петрович

  • Шифр специальности:

    05.23.05

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    1998

  • Место защиты:

    Тамбов

  • Количество страниц:

    363 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Следовательно, полюс должен быть смещен от оси ординат, и в формулу Журкова следует ввести еще одну константу, что и дает формулу 1. Что касается величины константы Тт, то она фактически еще меньше, чем Тд, по причинам, которые рассмотрены выше. Но факт отличия Ко от 1тт, говорит о неизбежности смещения полюса, т. Введение такой поправки усложняет вид связи и между границами работоспособности, но попрежнему качественно одинакова отрицательная роль температуры, нагрузки и времетги их действия. Поэтому любой из этих факторов может быть скомпенсирован любым из двух других. Чтобы повысить прочность данного материала, надо снизить температуру и или время ее действия. Как мы видим, это общеизвестное явление количественно описывается формулой 1. Точно также из формулы 1. Однако это правило действует до определенных пределов. Из этих формул и рис. ТкрТ,п и что сткрПоу. Л чтобы создать более работоспособный материал, надо увеличивать константы и, Тш, тш и уменьшать у. При этом повысится любая из грех границ работоспособности материала. Для того чтобы направленно изменять эти константы при синтезе полимеров и их модификации, надо четко выявить их физический смысл на основе представлений о механизме разрушения как термофлуктуационного процесса. Рассматривая границы работоспособности пластмасс под нагрузкой, чаще всего имеют в виду их хрупкое разрушение, т. Но для эластичных конструкционных материалов, способных значительно деформироваться без разрушения, такой характерной границей является возникновение недопустимо большой деформации, т. Следовательно, полюс должен быть смещен от оси ординат, и в формулу Журкова следует ввести еще одну константу, что и дает формулу 1. Что касается величины константы Тт, то она фактически еще меньше, чем Тд, по причинам, которые рассмотрены выше. Но факт отличия Ко от 1тт, говорит о неизбежности смещения полюса, т. Введение такой поправки усложняет вид связи и между границами работоспособности, но попрежнему качественно одинакова отрицательная роль температуры, нагрузки и времетги их действия. Поэтому любой из этих факторов может быть скомпенсирован любым из двух других. Чтобы повысить прочность данного материала, надо снизить температуру и или время ее действия. Как мы видим, это общеизвестное явление количественно описывается формулой 1. Точно также из формулы 1. Однако это правило действует до определенных пределов. Из этих формул и рис. ТкрТ,п и что сткрПоу. Л чтобы создать более работоспособный материал, надо увеличивать константы и, Тш, тш и уменьшать у. При этом повысится любая из грех границ работоспособности материала. Для того чтобы направленно изменять эти константы при синтезе полимеров и их модификации, надо четко выявить их физический смысл на основе представлений о механизме разрушения как термофлуктуационного процесса. Рассматривая границы работоспособности пластмасс под нагрузкой, чаще всего имеют в виду их хрупкое разрушение, т. Но для эластичных конструкционных материалов, способных значительно деформироваться без разрушения, такой характерной границей является возникновение недопустимо большой деформации, т.


ГЛАВА 1. Термофлуктуационная природа разрушения. Явление смещения полюса. Предельная температура деструкции. Закономерности критического деформирования. Сочетание разрушения и ползучести. Роль дополнительных связей. Разрушение эластомерных композитов. Термофлуктуационныс закономерности истирания полимеров. ГЛАВА 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ И ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТМАСС. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНСТАНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ,. Стенды для определения долговечности при одноосном растяжении. Установка для испытания пластмасс при усталостном истирании. ГЛАВА 3. ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СПОСОБА И ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕРАБОТКИ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРУШЕНИЮ. Влияние способа переработки на прочностные константы термопластов. Влияние способа предварительной подготовки на прочностные константы пластмасс. Влияние времени вальцевания на прочностные характеристики сырой резиновой смеси. Влияние температуры отверждения на прочностные константы фенопластов. ГЛАВА 5. НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРУШЕНИЮ.


Следовательно, полюс должен быть смещен от оси ординат, и в формулу Журкова следует ввести еще одну константу, что и дает формулу 1. Что касается величины константы Тт, то она фактически еще меньше, чем Тд, по причинам, которые рассмотрены выше. Но факт отличия Ко от 1тт, говорит о неизбежности смещения полюса, т. Введение такой поправки усложняет вид связи и между границами работоспособности, но попрежнему качественно одинакова отрицательная роль температуры, нагрузки и времетги их действия. Поэтому любой из этих факторов может быть скомпенсирован любым из двух других. Чтобы повысить прочность данного материала, надо снизить температуру и или время ее действия. Как мы видим, это общеизвестное явление количественно описывается формулой 1. Точно также из формулы 1. Однако это правило действует до определенных пределов. Из этих формул и рис. ТкрТ,п и что сткрПоу. Л чтобы создать более работоспособный материал, надо увеличивать константы и, Тш, тш и уменьшать у. При этом повысится любая из грех границ работоспособности материала. Для того чтобы направленно изменять эти константы при синтезе полимеров и их модификации, надо четко выявить их физический смысл на основе представлений о механизме разрушения как термофлуктуационного процесса. Рассматривая границы работоспособности пластмасс под нагрузкой, чаще всего имеют в виду их хрупкое разрушение, т. Но для эластичных конструкционных материалов, способных значительно деформироваться без разрушения, такой характерной границей является возникновение недопустимо большой деформации, т.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.812, запросов: 966