Содержание
- 2. (…) − обозначение единичной плоскости {…} − обозначение семейства плоскостей {001} = {001} + {010} +
- 22. Предел ползучести материала σ8001/10000 = 100 МПа, что означает: под действием напряжений равных 100 МПа деформация
- 23. σ = P/F0; δ = (Δl/l0)⋅100%, где Р – растягивающая сила, Н; F0 – исходная площадь
- 26. Ударная вязкость КС = P(H-h)/S, где Р – масса маятника, кг; H, h – высоты подъёма
- 61. Qж = (1m/hm)×Qобщ, или Qж = (1m/hm)×100%, если вес сплава не известен. QВ = (h1/hm)×Qобщ, или
- 82. Скачать презентацию
Слайд 2(…) − обозначение единичной плоскости
{…} − обозначение семейства плоскостей
{001} = {001} +
(…) − обозначение единичной плоскости
{…} − обозначение семейства плоскостей
{001} = {001} +

{010} + {100} + {001} + {010} + {100}
[…] − обозначение единичного направления
<…> − обозначение семейства направлений
[…] − обозначение единичного направления
<…> − обозначение семейства направлений
Слайд 22Предел ползучести материала σ8001/10000 = 100 МПа, что означает: под действием напряжений
Предел ползучести материала σ8001/10000 = 100 МПа, что означает: под действием напряжений

равных 100 МПа деформация ползучести 1% при температуре 800°С достигается за 10000 ч.
Предел длительной прочности σ600100000 = 120 МПа, что означает: под действием напряжений равных 120 МПа при температуре 600°С разрушение произойдёт через 100000 ч.
Предел длительной прочности σ600100000 = 120 МПа, что означает: под действием напряжений равных 120 МПа при температуре 600°С разрушение произойдёт через 100000 ч.
Слайд 23σ = P/F0; δ = (Δl/l0)⋅100%,
где Р – растягивающая сила, Н; F0
σ = P/F0; δ = (Δl/l0)⋅100%,
где Р – растягивающая сила, Н; F0

– исходная площадь поперечного сечения образца, мм2; Δl – абсолютное удлинение, мм; l0 – расчётная длина образца до испытания, мм.
Слайд 26Ударная вязкость КС = P(H-h)/S,
где Р – масса маятника, кг; H, h
Ударная вязкость КС = P(H-h)/S,
где Р – масса маятника, кг; H, h

– высоты подъёма маятника, S – площадь поперечного сечения образца в месте концентратора напряжения, P(H-h) − работа разрушения. Размерность – Дж/см2; КДж/м2, обозначается КCU, KCV, КСТ (рис. 8.7). КС − символы ударной вязкости, Т, V, U – обозначения видов надреза.
Слайд 61Qж = (1m/hm)×Qобщ, или Qж = (1m/hm)×100%, если вес сплава не известен.
QВ
Qж = (1m/hm)×Qобщ, или Qж = (1m/hm)×100%, если вес сплава не известен.
QВ

= (h1/hm)×Qобщ, или QВ = (h1/hm)×100%, если вес сплава не известен.
- Предыдущая
Гречневая кашаСледующая -
Бериллий (Beryllium) Be









































































Алкены Бутен
Природные источники углеводородов
Гетероциклические соединения. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом
Интенсив. 35 номер
Производные кислородсодержащих гетероциклов - пиранов
ИКТ как средство реализации проблемного обучения на уроках химии
Отбеливающие вещества в деревообрабатывающей промышленности
Амфотерность. Амфотерные соединения
Морфологогия минералов
Вариативные задачи по химии различных типов в тестовой форме
Материаловедение. Строение металлических материалов. Металлические сплавы
Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами
Які існують способи розділення сумішей?
Изучение свойств анилина. Лабораторная работа №18
Кислородсодержащие соединения азота
Биогенный элемент. Кобальт (Со)
Презентация по Химии "Получение уксусной кислоты и опыты с ней"
Химическая связь
Совершенствование железооксидного катализатора дегидрирования за счет стабилизации ферритных фаз
Презентация на тему Викторина "Узнай химический элемент"
Выделение веществ из смеси
3_Kislorodsoderzhaschie_kisloty_khlora
Схема монооксигеназной цепи микросом
Свойства кальция и магния. Жёсткость воды. Лекция №7
Реализация системно-деятельностного подхода совместно с компьютерными технологиями в преподавании химии
Нефть. Её состав. Термический и каталитический крекинг
Тестовые задания. Атомы
Стекло. История открытия. Самое древнее производство Эпохи фараонов