Модуль Юнга Для Горных Пород Таблица • Механические свойства
Задача второго типа (обратная) — по наблюдающимся разрывам в каждой точке пространства реконструировать ориентировку осей напряжений, породивших эти разрывы. Пути решения задач второго типа рассматриваются ниже.
Выписки из: Гзовский М. В. Основы тектонофизики. М,Недра, 1975, 536 стр.
| Слой | EI, дин/см 2 | GI, дин/см 2 | μ |
| Осадочный покров | 4*10 11 | 1.5*10 11 | 0,25 |
| Гранитный слой | 9*10 11 | 3.10 11 | 0,21—0,26 |
| Базальтовый слой | 1.5*10 12 | 4.2*10 11 | 0,22-0,28 |
| Верхняя часть подкоровой оболочки | 2.2*10 12 | 7*10 11 | 0,24—0,27 |
Модуль Юнга: его физический смысл, таблица, формула расчета жесткости
Табл. 3 содержит лишь единичные, статистически неосредненные результаты первых методически несовершенных опытов. Все указанные в ней величины весьма приближенные. Особенно низка точность определений вязкости при высоком всестороннем давлении. А зависимость между этими величинами обратно пропорциональная.

Физический смысл модуля Юнга
| Название материала | Значение параметра, ГПа |
| Алюминий | 70 |
| Дюралюминий | 74 |
| Железо | 180 |
| Латунь | 95 |
| Медь | 110 |
| Никель | 210 |
| Олово | 35 |
| Свинец | 18 |
| Серебро | 80 |
| Серый чугун | 110 |
| Сталь | 190/210 |
| Стекло | 70 |
| Титан | 112 |
| Хром | 300 |
При изучении поля напряжений сперва следует установить характеристики напряжений во многих отдельных точках в течение определенных промежутков времени, а затем уже выявлять закономерность изменения напряжений от точки к точке и с течением времени.
Модуль упругости различных материалов
| Материал | модуль Юнга E, ГПа |
| Алюминий | 70 |
| Бронза | 75-125 |
| Вольфрам | 350 |
| Графен | 1000 |
| Латунь | 95 |
| Лёд | 3 |
| Медь | 110 |
| Свинец | 18 |
| Серебро | 80 |
| Серый чугун | 110 |
| Сталь | 200/210 |
| Стекло | 70 |
Механические свойства
Статический предел прочности измеряется при продолжительном приложении деформирующего усилия, динамический — при кратковременном, ударном характере такого усилия. Для большинства веществ динамический предел больше, чем статический. Характерным примером пластичного тела является брусок пластилина.




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.