A schematic representation of the relationship between stress and stra การแปล - A schematic representation of the relationship between stress and stra ไทย วิธีการพูด

A schematic representation of the r

A schematic representation of the relationship between stress and strain, with a sinusoidally
varying stress, for a perfectly elastic material, a viscoelastic material and perfectly viscous
liquid is shown in Figure 8 to explain analysis of dynamic viscoelasticity [6, 7]. Using a
dynamic viscoelastometer, a sinusoidal tensile strain is added to one end of a specimen and
the stress response is detected at the other end. For a perfectly elastic solid, the strain is
exactly in phase with the stress. For a perfectly viscous liquid, the strain is 90° out of phase.
In the case of a viscoelastic material, the strain is somewhere in between (π/2 > δ > 0).
Amplitude attenuation of the sinusoidal strain and delay of the strain wave are known to be
dependent on the viscoelastic properties of the material [1, 6, 7]. The complex modulus E*,
which is determined experimental by applying a sinusoidal stress, is resolved into two
components, i.e. storage modulus E' and loss modulus E" (Fig 8). E' is the ratio of the stress
in phase with the strain to the strain, whereas E" is the ratio of the stress 90° out of phase
with the strain to the strain. E' represents the elastic component of material behavior and it
directly proportional to the energy storage in a cycle of deformation. E" represents the
viscous component of material behavior and it isdirectly proportional to the average
dissipation or loss of energy as heat in a cycle of deformation. The tangent of the phase
angle (δ) between stress and strain, the loss tangent (tan δ), is a useful parameter and a
measure of the ratio of energy lost to energy stored during cyclic deformation [6].
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
แสดงแผนภาพของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กับการ sinusoidallyความเครียดแตกต่างกัน สำหรับวัสดุที่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ viscoelastic วัสดุ และหนืดอย่างสมบูรณ์แบบของเหลวจะแสดงในรูปที่ 8 การอธิบายการวิเคราะห์แบบไดนามิกวิ [6, 7] โดยใช้การviscoelastometer แบบไดนามิก เพิ่มความเครียดซายน์ปลายด้านหนึ่งของตัวอย่าง และมีการตรวจพบการตอบสนองความเครียดทาง สำหรับของแข็งที่ยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ เป็นสายพันธุ์แน่นอนในระยะกับความเครียด สายพันธุ์เป็น 90° จากเฟสของเหลวหนืดสมบูรณ์ในกรณีของวัสดุ viscoelastic สายพันธุ์เป็นสถานที่ในระหว่าง (π/2 > δ > 0)ลดทอนคลื่นของสายพันธุ์ซายน์และหน่วงเวลาของคลื่นสายพันธุ์ที่รู้จักกันจะไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ viscoelastic วัสดุ [1, 6, 7] โมดูลัสที่ซับซ้อน E *ซึ่งจะถูกกำหนดทดลอง โดยใช้ความเครียดซายน์ ได้รับการแก้ไขเป็นสองส่วนประกอบ โมดูลัสเก็บเช่น E' และโมดูลัสสูญเสียอี " (รูปที่ 8) E' คืออัตราส่วนของความเครียดในเฟสกับสายพันธุ์กับสายพันธุ์ ในขณะที่ E "คืออัตราส่วนของความเครียดจากระยะ 90 °กับสายพันธุ์กับสายพันธุ์ E' แสดงถึงคอมโพเนนต์ที่ยืดหยุ่นของวัสดุลักษณะการทำงานและสัดส่วนโดยตรงในการเก็บพลังงานในวงจรของแมพ E"แทนการคอมโพเนนต์ความหนืดของวัสดุลักษณะการทำงานและสัดส่วนค่าเฉลี่ย isdirectlyการกระจายหรือการสูญเสียพลังงานเป็นความร้อนในวงจรของแมพ แทนเจนต์ของเฟสมุม (δ) ระหว่างความเครียดและความเครียด ขาดทุนค่าแทนเจนต์ (tan δ), เป็นตัว และเป็นการวัดอัตราส่วนของพลังงานที่สูญเสียพลังงานระหว่างวงจรแมพ [6]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การแสดงแผนผังของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและความเครียดที่มี sinusoidally
ที่แตกต่างกันความเครียดสำหรับวัสดุยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์แบบวัสดุหนืดและข้นหนืดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ของเหลวจะถูกแสดงในรูปที่ 8 ที่จะอธิบายการวิเคราะห์แบบไดนามิก viscoelasticity [6, 7] ใช้
viscoelastometer แบบไดนามิกซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทนแรงดึงไซน์ถูกเพิ่มลงในปลายด้านหนึ่งของชิ้นงานและ
ตอบสนองต่อความเครียดมีการตรวจพบที่ส่วนอื่น ๆ สำหรับความยืดหยุ่นที่ดีที่สุดที่เป็นของแข็งสายพันธุ์คือ
ว่าในเฟสที่มีความเครียด สำหรับของเหลวข้นหนืดได้อย่างสมบูรณ์แบบความเครียดเป็น 90 °ออกจากเฟส.
ในกรณีของวัสดุ viscoelastic ที่ความเครียดเป็นหนึ่งในระหว่าง (π / 2> δ> 0).
การลดทอนความกว้างของสายพันธุ์ซายน์และความล่าช้าของสายพันธุ์ คลื่นจะรู้จักที่จะ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุ viscoelastic [1, 6, 7] ที่ซับซ้อนโมดูลัส E *
ซึ่งจะถูกกำหนดจากการทดลองโดยการใช้ความเครียดซายน์ได้รับการแก้ไขเป็นสอง
ชิ้นส่วนเช่นการจัดเก็บโมดูลัส E 'และการสูญเสียโมดูลัสอี "(รูปที่ 8). E' เป็นอัตราส่วนของความเครียด
ในเฟสที่มีความเครียด ความเครียดในขณะที่ E "คืออัตราส่วนของความเครียด 90 °ออกจากเฟส
ที่มีสายพันธุ์ที่จะสายพันธุ์ E 'หมายถึงองค์ประกอบยืดหยุ่นของพฤติกรรมของวัสดุและ
สัดส่วนโดยตรงกับการจัดเก็บพลังงานในวงจรของการเปลี่ยนรูป E "หมายถึง
องค์ประกอบความหนืดของพฤติกรรมของวัสดุและมัน isdirectly สัดส่วนกับค่าเฉลี่ยของ
การกระจายหรือการสูญเสียพลังงานความร้อนในวงจรของการเสียรูปได้. สัมผัสกันของเฟส
มุม (δ) ระหว่างความเครียดและความเครียดแทนเจนต์การสูญเสีย (δ Tan) เป็นพารามิเตอร์ที่มีประโยชน์และ
ตัวชี้วัดของอัตราส่วนของพลังงานที่สูญเสียให้กับพลังงานที่เก็บไว้ในช่วงการเปลี่ยนรูปวงกลม [6]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
แสดงแผนผังของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กับ sinusoidallyเปลี่ยนความเครียดเป็นวัสดุยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์แบบ , วัสดุยืดหยุ่นหนืด และสมบูรณ์ของเหลวจะถูกแสดงในรูปที่ 8 อธิบายการวิเคราะห์แบบไดนามิก viscoelasticity [ 6 , 7 ] โดยใช้แบบไดนามิก viscoelastometer , ความเครียดแรงดึงกระแสเพิ่มปลายด้านหนึ่งของตัวอย่างและความเครียด การตอบสนองที่ตรวจพบในส่วนอื่น ๆ สำหรับกริบยางแข็ง ความเครียดคือว่าในช่วงที่มีความเครียด สำหรับของเหลวหนืดอย่างสมบูรณ์ , ความเครียดเป็น 90 องศาจากระยะ .ในกรณีของวัสดุยืดหยุ่นหนืด , ความเครียดเป็นหนึ่งในระหว่าง ( π / 2 > δ > 0 )ผลของความเครียดและการลดทอนกระแสคลื่นความล่าช้าของสายพันธุ์เป็นที่รู้จักกันเป็นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการยืดหยุ่นของวัสดุ [ 1 , 6 , 7 ] ความซับซ้อน ) E *ซึ่งเป็นการตัดสินใจทดลองใช้ความเครียดไซน์ได้เป็นสองส่วนประกอบ เช่นกระเป๋าัส E " E " และ loss modulus ( รูปที่ 8 ) E " คืออัตราส่วนของความเครียดในช่วงที่มีความเครียดให้เมื่อย ส่วน E " คืออัตราส่วนของความเครียดที่ 90 องศาจากเฟสกับสายพันธุ์สายพันธุ์ E " ที่เป็นส่วนประกอบของวัสดุยืดหยุ่นและพฤติกรรมเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการจัดเก็บพลังงานในวัฏจักรของการเสียรูป E " เป็นตัวแทนพฤติกรรมของวัสดุและส่วนประกอบเหนียวหนืด isdirectly เป็นสัดส่วนเฉลี่ยการกระจายหรือการสูญเสียพลังงานความร้อนในรอบของการเสียรูป การสัมผัสของเฟสมุม ( δ ) ระหว่างความเครียดและความเครียด การสูญเสียแทนเจนต์ ( ตันδ ) เป็นพารามิเตอร์ที่มีประโยชน์และวัดของอัตราส่วนของพลังงานสูญเสียพลังงานเก็บไว้ในรูปเป็นวงกลม [ 6 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: