Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Скорость комплексная

По методу годографа скорости комплексный потенциал искомого течения = Ф-1-/ Г рассматривается как аналитическая функция  [c.114]

В соответствии с методом годографа скорости, комплексный потенциал = с искомого течения в плоскости 2 находи гея как  [c.200]

Распоряжения диспетчера в пределах осуществляемых им функций являются обязательными для работников всех ведомственных и субподрядных организаций, участвующих в строительном производстве. Основу диспетчерского контроля при поточной организации работ составляет поддержание на среднем проектном уровне установленной скорости комплексного и специализированных потоков.  [c.13]


ЖИДКОСТИ, имеющим ту же самую неподвижную стенку и свободную границу с той же скоростью Комплексный потенциал несжимаемого течения W = Ux-[-iV — аналитическая функция от КО] = 1п (Удо). Предположим, что W разлагается в ряд вида  [c.250]

Потенциал скоростей комплексный 137  [c.205]

И. а. представляет собой отношение комплексных амплитуд звукового давления к колебательной объёмной скорости. Комплексное выражение И. а. имеет вид  [c.148]

Если пренебречь членом с i, то это будут просто характеристические скорости, комплексные при а < 0. Влияние дисперсии за счет поправки по имеет стабилизирующий характер, и неустойчивость теперь ограничена областью  [c.505]

На основании уравнения (5-1.32) можно определить комплексный тензор скоростей деформаций D, а именно  [c.174]

Здесь Ыд — скорость потока жидкости, I — характеристическая длина псевдоожиженного слоя, а Рг — число Фруда. Для удобства использования комплексных переменных координата х выбрана в вертикальном направлении, у — перпендикулярно х, г — в радиальном направлении. Введем безразмерные переменные.  [c.415]

Коэффициент температуропроводности а (м /с) характеризует скорость изменения температуры в материале при нестационарных тепловых процессах. Эта величина часто бывает единственной теплофизической характеристикой, определяющей существо тепловой задачи, например, когда на поверхности тела задана температура (или временной ход температуры) и требуется найти температурное поле внутри материала. Другой производной теплофизической характеристикой является комплексная величина, называемая тепловой активностью материала  [c.121]

Комплексное значение г ц указывает, что движение спутника по круговой орбите возможно только в частном случае, когда а = , т. е. при горизонтальном направлении начальной скорости v . Тогда  [c.72]

Поглощение света. Как следует из (11.15) и (11.16), поляризуемость атома и показатель преломления среды являются комплексными величинами. Это, как легко убедиться, означает, что при распространении плоской волны в данной среде помимо фазы меняется также и амплитуда. Если изменение фазы приводит к различию фазовой скорости света в среде от скорости света в вакууме, в ре-  [c.271]

Как следует из (18.12), распространение сильного светового поля в среде в отличие от линейной оптики приводит к изменению в общем случае комплексного показателя преломления в зависимости от интенсивности света, в результате чего происходят пропорциональные интенсивности поля изменения как фазовой скорости света в среде, так и коэффициента поглощения. Другими словами, при распространении сильного светового поля в среде создается новое условие для распространения света самим же светом, т. е. возникает эффект взаимодействия.  [c.397]


Известно множество способов построения комплексных целевых функций. Среди них наиболее часто при синтезе механизмов используют метод взвешенных сумм, при котором все выходные параметры объединяют в две группы. В первую группу входят параметры, значения которых нужно повышать КПД, производительность, точность воспроизведения заданной функции или траектории, а в частном случае — изгибная и контактная прочность зубьев, коэффициент перекрытия и т. п. Целевые функции, соответствующие этим выходным параметрам, обозначим Ф/". Во вторую группу входят параметры, значения которых нужно снижать, например, габаритные размеры, скорости скольжения, углы давления, силы, действующие на звенья и кинематические пары, вибро-активность, неравномерность движения, силовое воздействие на стойку вследствие проявления инерционности. Целевые функции, соответствующие этим параметрам, будем обозначать Ф/". Тогда для случая минимизации комплексной целевой функции свертка векторного критерия будет иметь вид  [c.315]

Полученное квадратное уравнение относительно lga может иметь. либо действительные (разные или равные) корни, либо корни комплексные. В первых двух случаях задача будет иметь решение. Механический смысл комплексных корней уравнения ()) заключается в том, что при заданной начальной скорости точка М не может пройти через фиксированную точку а, Ь) плоскости Оху. Эта точка находится за границей области обстрела .  [c.326]

Для общего исследования движения маятника Фуко рассмотрим комплексный вектор скорости Пользуясь соотношениями (р), найдем  [c.452]

Мощные методы решения задач о плоском потенциальном обтекании несжимаемой жидкостью различных профилей связаны с применением к ним теории функций комплексного переменного ). Основание для этих применений заключается в следующем. Потенциал и функция тока связаны с компонентами скорости посредством  [c.40]

С другой стороны, соотношение скоростей офаничено консфук-тивными размерами протяжки, зависящими от числа и шага резцов. Из условия непрерывного входа и выхода резцов из заготовки шаг Р btgk. Сравнивая с Р = Ьк , получим для X. = 30. .. 60° соотношение скоростей 0,6 < к < 2. Оно включает к = 1,7, найденный из условия минимальной работы резания, и соответствует зоне скоростей комплексных способов (см. рис. 3.2).  [c.88]

Если Л >/с/2Дхз внутренние волны устойчивы если Д<<с/2Дхз, то фазовая скорость-комплексное число. При этом возможно /ф = [/ + У или 17 = II —  [c.218]

Аналитическое исследование этого общего случая весьма громоздко, однако существуют достаточно хорошо разработанные численные методы [75, 106], позволяющие находить параметры поверхностных волн,— скорость, комплексные показатели спадания и амплитуды. Отметим, однако, что даже расчеты на ЭВМ оказываются весьма трудоелгкимп п не всегда надежными. Поэтому рассмотрим аналитически простые примеры обобщенных поверхностных волн, т. е. волн с комплексными показателями спадания, чтобы выяснить основные закономерности расиростра-нения таких волн. Прежде, всего, возникает основной вопрос могут ли обобщенные поверхностные волны (ОПВ) существовать как собственные колебания ограниченного пьезокристалла (или кристалла, не обладающего ньезосвойствамп), т. е. распространяться в отсутствие источника, не трансформируясь в объемную волну Этот вопрос был впервые поставлен в работе [107] и позднее неоднократно обсуждался [108—118], хотя выводы разных авторов довольно противоречивы.  [c.97]

При более значительных скоростях движения воды, превы-шаюш,пх скорости, приведенные на кривой (рис. 45), наблюдается сильное разрушение металла вследствие комплексного явлении коррозии и эрозии. Указанный внд разрушения, известный иод названием коррозионной эрозии, возникающий вследствие механического воздействия агрессивной среды на поверхностные слои металла, покрытые продуктами коррозии или пассивированные, часто встречается в химической промышленности при эксплуатации насосов, трубопроводов и тому подобного оборудования, где имеет место воздействие на металл быстродвижущихся потоков жидкости, жидких капель или пара.  [c.81]


Промышленные )оботы — новое универсальное средство комплексной автоматизации производственных процессов, отличающееся снособностью к быстрой переналадке последовательности, скорости н содержания манипуляционных действий.  [c.269]

Рассмотрим цилиндрический акустический интерферометр с площадью поперечного сечения А, заполненный газом со средней плотностью р, в котором скорость звука равна с. Обозначим акустический коэффициент затухания через а, длину волны — через Л, волновое число к=2п1Х и / г и Нг — коэффициенты отражения соответственно отражателя и излучателя, которые в общем случае могут быть комплексными. Сумма механического импеданса излучателя Zt и газа ZL(l) составляет полный импеданс Z(l), где I — длина полости, поскольку и сам излучатель, и газовый столб влияют на величину скорости.  [c.102]

Увеличение отдачи является комплексной задачей, решение которой во многом зависит от правильности эксплуатации. Для автомашин, например, эксплуатационные средства повышения отдачи заключаются в сокращении холостых пробегов, увеличении технической скорости езды повышении грузоиспользования (применение прицепов) и т. д. Производительность машин-орудий повышают интенсификацией технологических операций, применением приспособлений и специальной оснастки.  [c.21]

Развитие конструкций деталей машин в настоящее время определяется большими сдвигами, п )оисходящими в технике в связи с появлением новых материалов и интенсификацией рабочих процессов, комплексной автоматизацией, повышением параметров машип мощностей, скоростей, давлений, точности.  [c.9]

В присутствии избытка NHg, например в растворах минеральных удобрений, скорость коррозии в NH4NO3 при комнатной температуре может достигать очень высоких значений — до 50 мм/год [21—24] (рис. 6.13). Комплексное соединение, образующееся в этом случае, имеет формулу [Fe(NHa)e ](N0a)2 [24]. Реакция, очевидно, идет с анодным контролем так как контакт низколегированной стали с платиной (при равной площади образцов) не влияет на скорость коррозии. Структура металла влияет на коррозионную стойкость. Так, нагартованная малоуглеродистая сталь корродирует с большей скоростью, чем закаленная при повышенной температуре. Это свидетельствует, что коррозия протекает не с диффузионным контролем, а зависит от скорости образования ионов металла на аноде и, возможно, до некоторой степени от скорости деполяризации на катоде.  [c.119]

Станки и другие средства производства, сконструированные с учетом эргономических показателей в сочетании с оптимальной рабочей средой, обеспечивают наименьшее физическое и нервно-эмоциональное напряжение, малую утомляемость оператора, создают условия, при которых человек получает в процессе труда наибольшее удовлетворение. Это сказывается и на производственных результатах возможные скорости, производительность, точность, надежность работы средств производства и контроля используются в наибольшей степени. Например, на Рижском заводе ВЭФ на участке конвейерной сборки радиоприемников положительную роль в создании хорошей эргономической рабочей среды сыграли следую-ш.ие мероприятия периодическое 20 %-ное усиление освеш,енности рабочих мест на 1,5—2 мин, трансляция функциональной музыки по программе, устанавливаемой музыковедом, подача к рабочим местам дважды в смену кофе. Очень важным было участие психолога в рассмотрении конфликтных ситуаций и создание обстановки, исключающей их возникиовепне. Работы по промыи]ленпой эстетике в нашей стране в настоящее время развиваются в направлении создания систем и комплексов изделий, средств производства н предметов окружающей среды, хорошо согласованных и совместимых как функционально, так и с точки зрения гармонии и удобства работы. В качестве примера можно привести проект комплексной системной программы для промышленности, выпускающей электроизмерительные приборы. Проект разработан Всесоюзным НИИ технической эстетики и Всесоюзным объединением Союзэлектро-прибор . Это объединение выпускает свыше 1200 наименований электроизмерительной техники. Техническое качество приборов в основном удовлетворяет современным требованиям, но некоторые из них неудобны в эксплуатации, имеют непривлекательный вид, и из них трудно создавать приборные комплексы, на которых было бы удоб/ю работать.  [c.87]

Комплексный потенциал (164.41) представляет собой наложение вихря и источника. Такое течение -называют вихреисточником. 1 го потенциал скорости и фуимция тока имеют вид  [c.261]

Кроме того, так как скорость жидкости в бесконечности — заданная величина (v=Vxo + iVyo), то комплексная скорость при z=oo должна удовлетворять условию  [c.265]

Очевидно, что г з = onst при г = а. Следовательно, действительно имеет место обтекание окружности радиуса а. Комплексная скорость этого течения  [c.267]

В этой записи сомножитель I обозначает амплитуду некой волны II, распространяющейся вдоль оси X со скоростью и2/з1Пф2. Эта комплексная амплитуда I зависит от координаты 2, характеризующей глубину проникновения волны во вторую среду. Рассмотрим подробнее эту неоднородную волну, движущуюся вдоль границы раздела, которой мы заменили однородную волну, бегу-  [c.94]

Найденное уравнение онределяег положение мгновенного центра скоростей на плоскости комплексной переменной г. Так как Zq и Zq—функции времени, уравнение (11.201) можно рассматривать как уравнение траектории, которую описывает мгновенный центр скоростей, на плоскости комплексной переменной г, т. е. как уравнение неподвижной центроиды в кс1мплексной форме.  [c.201]


На этом мы окончим рассмотрение различных приложений комплексного представления скоростей и ускорений при плоскопарал-лельном движении. Приложения комплексного представления позволили рассмотреть ряд существенных вопросов кинематики. Отметим работы, проведенные в этом направлении советскими учеными Л. Г. Лойцянским, А. И. Лурье, С. С. Бюшгенсом и др.  [c.211]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость комплексная : [c.547]    [c.219]    [c.457]    [c.262]    [c.208]    [c.621]    [c.123]    [c.308]    [c.39]    [c.106]    [c.8]    [c.259]    [c.259]    [c.266]    [c.270]    [c.270]    [c.271]    [c.208]   
Теоретическая механика (1976) -- [ c.259 ]

Техническая гидромеханика (1987) -- [ c.213 ]

Техническая гидромеханика 1978 (1978) -- [ c.229 ]

Краткий курс технической гидромеханики (1961) -- [ c.83 ]

Теоретические основы теплотехники Теплотехнический эксперимент Книга2 (2001) -- [ c.36 ]

Механика сплошных сред (2000) -- [ c.293 ]

Механика жидкости и газа (1978) -- [ c.170 ]

Теоретическая гидродинамика (1964) -- [ c.150 ]

Гидроаэромеханика (2000) -- [ c.101 ]

Аэродинамика Часть 1 (1949) -- [ c.219 ]

Теория элементов пневмоники (1969) -- [ c.127 , c.476 ]

Теоретическая гидромеханика Часть1 Изд6 (1963) -- [ c.13 , c.582 ]

Теория и задачи механики сплошных сред (1974) -- [ c.236 ]

Механика жидкости и газа Издание3 (1970) -- [ c.200 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.419 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.507 ]



ПОИСК



Величина комплексной скорости

Выражение величины г через комплексную скорость

Выражение комплексного потенциала через комплексную скорость

Вычет комплексной скорости

Вычеты комплексной скорости, циркуляция и поток скорости

Интеграл от комплексной скорости

Комплексные эксперименты по лазерному зондированию аэрозоЛазерное зондирование температуры, давления, плотности и скорости ветра

Комплексный потенциал и комплексная скорость

Плоское безвихревое движение несжимаемой жидкости Потенциал скоростей и функция тока. Применение функций комплексного переменного. Комплексный потенциал и сопряженная скорость

Потенциалы сверла скоростей комплексные

Потенциалы скоростей комплексные

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени комплексная

Скорость асинхронных двигателей комплексная

Скорость в комплексной форме

Скорость вращения двигателя комплексная

Скорость движения комплексная

Скорость звука комплексная

Скорость света в комплексная

Соотношение скоростей главных движений как основа комплексных способов обработки резанием

Электролиты меднения комплексные Основные неполадки 1.100 — Свойства электроосажденной меди 1.99 Скорость осаждения меди 1.99, 100 Составы различных электролитов

Электролиты меднения комплексные Основные неполадки 1.100 — Свойства электроосажденной меди 1.99 Скорость осаждения меди 1.99, 100 Составы различных электролитов и режимы осаждения

Электролиты меднения комплексные Основные неполадки 1.100 — Свойства электроосажденной меди 1.99 Скорость осаждения меди 1.99, 100 Составы различных электролитов особенности и режимы осаждени



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте