Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Движение — Виды 1.23—25 — Количество

Теорема об изменении количества движения точки. Количеством движения точки называется, как известно, величина /ив, равная произведению массы точки на вектор ее скорости. Основной закон динамики можно представить в виде  [c.324]

Количество движения имеет применение всякий раз, когда механическое движение от одного тела переходит к другому в виде механического же движения. Так, например, один биллиардный шар, ударивши другой, передает ему часть своего механического движения, выражаемого количеством движения.  [c.134]


Давление в потоке р э связано с известным давлением среды и заданной скоростью течения газа в ней М д (скоростью наддува ) уравнением количества движения вида (11)  [c.249]

Очевидно, что создать абсолютную герметичность подвижных соединений практически не представляется возможным в частности, в случае прямолинейного возвратно-поступательного движения некоторое количество жидкости будет переноситься подвижной уплотняемой деталью в виде жидкостной пленки, которая при снятии с этой поверхности уплотнительным элементом (кольцом) образует с течением времени отрывающиеся капли. В этом случае обычного течения жидкости через зазоры уплотнения не наблюдается, а происходит лишь заполнение под действием давления жидкостью микрокамер на поверхности движущейся детали в уплотняемой среде и частичное опоражнивание этих камер вследствие расширения жидкости при выходе этой поверхности в среду с меньшим давлением.  [c.483]

Гидродинамические законы сохранения массы, количества движения, момента количества движения и энергии в интегральной скорме имеют соответственно следующий вид  [c.51]

Движение — Виды 1.23—25 — Количество 1.48 Движение вращательное — Кинематические параметры 1.25 — Схема 1.25 — Характеристики  [c.626]

Физика делится на части, каждая из которых изучает в основном определенный вид движения материи. Механика изучает перемещение тела в пространстве молекулярная физика — беспорядочное движение большого количества атомов и молекул, составляющих вещество электромагнетизм — взаимодействие электрических и магнитных полей с электрическими зарядами оптика — возникновение, особенности распространения излучения и его взаимодействия с веществом физика атома н атомного ядра — особенности внутриатомного и внутриядерного движения материи. Конечно, не следует придавать абсолютный характер такому делению, ибо на самом деле нет резких границ между отдельными частями физики.  [c.5]

Количеством движения массы, как известно из общей механики, называется произведение массы на скорость (количество движения есть векторная величина и имеет, как и всякий вектор, три составляющих). Согласно теореме о количестве движения изменение количества движения во времени, т. е. его производная по времени равна результирующей всех сил, приложенных к массе. Согласно теореме о моменте количества движения производная по времени от момента количества движения относительно какой-либо точки равна главному моменту относительно той же точки всех внешних сил, приложенных к массе. Применяя эти теоремы к системе материальных точек, необходимо иметь в виду ( 2 гл. I), что внутренние силы, действующие внутри механической системы, при суммировании по всем массам системы на основании закона о равенстве действия и противодействия взаимно уничтожаются и что остаются только силы, обусловленные массами, не принадлежащими к системе, т.е. внешние силы.  [c.113]


На допустимую скорость движения влияют, и весьма сильно, интенсивность и характер движения. Под интенсивностью движения понимают количество транспортных средств и пешеходов, проходящих за какое-то определенное время через перегон или перекресток. Под характером движения понимаются вид транспортных средств, движущихся по улице или дороге, количество рядов движения, направление движения пешеходов, наличие средств организации движения на данном перегоне или перекрестке и т. д. Ясно, чем больше будет интенсивность движения, разнообразнее и сложнее его характер, тем труднее работать водителю.  [c.662]

В табл. 1.1 приведены классы и возможные по характеру независимых движений виды кинематических-пар, а также количество степеней свободы и условий связи для каждого класса.  [c.10]

Неравномерность распределения скоростей по живо му сечению сказывается и на количестве движения. Коэффициент количества движения (или коэффициент Буссинеска), применяемый в ряде других формул, имеет вид  [c.89]

Рассмотрев весьма детально все перипетии этого спора, Ф. Энгельс так сформулировал свои окончательные выводы Таким образом, мы находим, что механическое движение действительно обладает двоякой мерой, но убеждаемся также, что каждая из этих мер имеет силу для весьма отграниченного круга явлений. Если имеющееся уже налицо механическое движение переносится таким образом, что оно сохраняется в виде механического движения, то оно передается согласно формуле о произведении массы на скорость. Если же оно передается таким образом, что оно исчезает в качестве механического движения, воскресая снова в форме потенциальной энергии, теплоты, электричества и т. д., если, одним словом, оно превращается в какую-нибудь другую форму движения, то количество этой новой формы движения пропорционально произведению первоначально двигавшейся массы на квадрат скорости. Одним словом mv — это механическое движение, измеряемое ме-  [c.475]

В работе Г. В. Иванова, Ю. В. Немировского, Ю. Н. Работнова (1963) рассмотрена динамика перекрестных балок, перекрывающих прямоугольный пролет и расположенных на одинаковых расстояниях одна от другой. В зависимости от соотношения пролетов, расстояний между балками и предельных пластических моментов в них могут встретиться два случая 1) перекрестные балки остаются неподвижными во все время движения, а каждая главная балка ведет себя как неразрезная на 5 опорах (бг — количество перекрестных балок) 2) после того, как началось движение балок главного направления, исчерпывается несущая способность перекрестных балок. Для каждого случая составлены уравнения движения главных и перекрестных балок. Вид уравнений движения и количество шарниров зависят от того, четно или нечетно количество балок одного направления. Так, при четном количестве перекрестных балок задача сводится к решению системы линейных дифференциальных уравнений.  [c.319]

На эскизах видны принятые виды обработки, а в карте записаны по порядку все рабочие и вспомогательные операции, следовательно, можно определить последовательность каждого движения по количеству лучей, необходимых для его выполнения.  [c.162]

Оборудование выбирают в зависимости от наличия и характера выделяющихся при отделке вредностей, вида паковки — мягкая или жесткая, гидравлического сопротивления намотки движению жидкости, количества технологических операций отделки.  [c.275]

Механическая энергия текущей жидкости может быть трех видов положения, давления (их называют потенциальной) и движения (кинетическая). Количество механической энергии текущей жидкости характеризуют часто удельной энергией, т. е. энергией единицы ее веса. Выражение, суммирующее отдельные виды энергии, щи-роко применяется в гидравлике и называется уравнением Д. Бернулли.  [c.331]

Для пользования этой формулой необходимо знать к для определения к было сделано большое количество опытов, приводящих к не вполне сходным между собою результатам, так как к зависит от многих условий скорости движения воды, количества воздуха в К. и т. п. Так же различны результаты, даваемые различными ф-лами. Хорошие средние результаты дает формула Геб-гарта [1 ], которая, будучи перечислена в метрические меры, имеет вид  [c.402]


Если в теле нет неподвижной точки, то для вычисления момента количеств движения необходимо использовать все шесть компонент движения. Вид получаемого выражения зависит от точки, которая выбрана в качестве центра приведения Он намного упрощается при выборе в качестве центра приведения центра тяжести. По соображениям, приведенным в пп 74а, 75, эта точка, вообще говоря, оказывается наиболее удобной.  [c.226]

Уравнения движения осцилляторов с гармоническим возмущением. В разд. 2.1.1 были рассмотрены различные простые осцилляторы и выведены дифференциальные уравнения их движения. Колебания во всех этих осцилляторах могут вызываться внешними гармоническими воздействиями различного вида. Количество возможных случаев столь велико, что здесь мы удовлетворимся исследованием лишь некоторых характерных явлений на примере простого осциллятора в виде массы с пружиной. Аналогично тому как поведение различного рода осцилляторов ранее удавалось описывать одними и теми же дифференциальными уравнениями, проблему возмущения гармоническими функциями можно свести к немногим основным типам уравнений движения.  [c.192]

Количество движения частицы может быть выражено в виде  [c.75]

В оптико-механических устройствах используется подвижная координатная система. Регистрирующий орган — визир в виде линзы с перекрестием — перемещается по рабочему полю с помощью двух кареток. С визиром связан вращающийся диск с прорезями. Фотоэлектрический датчик вырабатывает импульсы, число которых пропорционально перемещению визира. Количество импульсов, соответствующих перемещению по координатам X м у, подсчитывается счетчиками. По окончании движения каретки коды, зафиксированные в счетчиках, будут соответствовать значениям координат. Рассматриваемые устройства обеспечивают точность измерения координат 0,25.,.0,4 мм. К их недостаткам относится сложность механических узлов.  [c.53]

Эта величина учитывает неравномерность распределения скоростей по сечению аппарата, так как в нее входит коэффициент количества движения, т. е. коэффициент неравномерности поля скоростей Мц. Для канала круглого сечения выражение (1.2) можно привести к виду  [c.58]

Второй вид переноса теплоты называют конвекцией. Конвекция происходит только в газах н жидкостях. Этот вид переноса теплоты осуществляется при перемещении и перемешивании всей массы неравномерно нагретых жидкости или газа. Конвекционный перенос теплоты происходит тем интенсивнее, чем больше скорости движения жидкости или газа, так как в этом случае за единицу времени перемещается большее количество частиц тела. В жидкостях и газах перенос теплоты конвекцией всегда сопровождается теплопроводностью, так как при этом осуществляется и непосредственный контакт частиц с различной температурой.  [c.346]

Пользуясь условными изображениями наиболее распространенных кинематических пар (см. табл. 1), компонуют так называемые структурные схемы механизмов. Структурная схема представляет собой символический чертеж механизма, позволяющий установить количество его звеньев, число и класс кинематических пар, а также вид движения, которое совершает каждое звено относительно стойки. Поскольку такая схема является как бы скелетом механизма, на ней не должно быть никаких лишних деталей, затрудняющих понимание схемы. Выполненную в масштабе структурную схему называют кинематической.  [c.13]

Измерения переноса количества движения в случае полностью развитого течения в трубе позволяют непосредственно оценить затраты энергии на перемещение жидкости. Еще более важно отметить, что полностью развитое течение в трубе является очень удобной моделью для изучения механики жидкости, позволяющей продемонстрировать основные ее законы. Это очевидно из рассмотрения уравнения Навье — Стокса для осевой компоненты скорости при стационарном ламинарном осесимметричном течении в отсутствие массовых сил. В цилиндрических координатах оно имеет вид [686]  [c.152]

НОМ отражении (фиг. 5.9, а) изменение количества движения частицы, приближающейся к мишени под углом 9 в направлении Uq, выражается в виде  [c.213]

Уравнение сохранения количества движения имеет вид  [c.221]

При отсутствии напряжений сдвига, массовых сил и химических реакций закон сохранения количества движения системы с одинаковыми твердыми частицами одного сорта имеет вид  [c.279]

Далее видно, что Г и Кр вносят вклад в уравнение количества движения дискретной фазы ( ) в виде членов  [c.296]

Можно было бы назвать действием произведение массы на скорость или на ее квадрат, или на некоторую функцию пространства и времени пространство и время суть два единственных объекта, которые мы ясно видим в движении тел можно делать сколько угодно математических комбинаций из этих двух вещей, и все это можно назвать действием но первоначальное и метафизическое понятие слова действие не будет от этого яснее. Вообще все теоремы о действии, определенном как угодно, о сохранении живых сил, о покое или равномерном движении центра тяжести и о прочих подобных законах суть не больше, как более или менее общие математические теоремы, а не философские принципы. Например, когда из двух тел, прикрепленных к рычагу, одно опускается, а другое поднимается, находят, если угодно, как г. Кёниг, что сумма живых сил равна нулю, ибо складывают с противоположными знаками количества, имеющие противоположные направления. Но это есть положение геометрии, а не истина метафизики, потому что, в сущности, эти живые силы, имея противоположные направления, вполне реальны, и можно было бы при другом направлении отрицать равенство суммы этих сил нулю. Дело обстоит так, словно утверждали бы, что в системе тел вовсе нет движения, когда количества движений равны и противоположны по знаку, хотя и реальны.  [c.115]

Авторы обработали результаты своих опытов и опытов Зейгеля [Л. 24] в виде зависимости, связывающей обычную формулу конвективного теплообмена при вынужденном движении с количеством пара, образующимся на единице длины трубы (Аа %//.). Этим отношением авторы характеризуют меру ускорения движения.  [c.107]


Полную герметичность подвижных соединений практически невозможно обеспечить в частности при прямолинейном возвратно-поступательном движении некоторое количество жидкости будет переноситься подвижной уплотняемой деталью в виде жидкостной пленки, которая удаляется с этой поверхности уплотнительным элементом (кольцом) и образует с течением времени отрывающиеся капли. В этом случае обычного течения жидкости через зазоры уплотнения не наблюдается, а происходат лишь заполне-  [c.570]

Состояние пути зависит от мощности его конструкции и условий эксплуатации и в первую очередь от размеров движения и количества пропущенных грузов. Поэтому и периодичность ремонтов — капитального, среднего и подъемочного — определяется Б зависимости от количества миллионов тонн брутто про-щедшего груза на данном участке пути во всех видах движения, расположения участка по отношению к местам массовой погрузки сыпучих грузов (руды, угля, торфа и др.), что влияет на за-соряемость балласта, а также от типа верхнего строения и условий эксплуатации участка лути.  [c.23]

Большинство основных уравнений механики сплошной среды отражает основные законы физики (совместность, сохранение массы, баланс количества движения, момента количества движения и энергии и т. д.). Эти соотношения применимы к любому виду материала, но может оказаться удобным использовать эти соотношения в различных (быть может, и эквивалентных) формах при применении их, например, для жидкостей и твердых тел. Различие между типами сплошных сред математически выражается главным образом в так называемых определяющих уравнениях. Эти уравнения описывают специфические свойства (и де-ализированных) материалов с помощью некоторого соотношения между кинематическими переменными (деформация, скорость деформации и т. д.) и переменными  [c.7]

У. струи о твердую преграду сильно отличается от У. твердых тел, т. к. при соударении двух твердых тел по окончании явления У. происходит разгрузка, при течении же жидкости частицы жидкости непрерывно действуют на преграду, создавая нек-рое постоянное давление на последнюю. Т. к. масса струи жидкости, притекающей в единицу времени к преграде, является величиной постоянной, то теорема о количестве движения м.б. написана для одной секунды и дать не только импульс силы, но, наоборот, самую силу, вызванную постоянным У. частиц жидкости о твердую преграду. Если М означает секундную массу жидкости, притекающей перпендикулярно к пре-гоаде и стекающей с нее, т.н. массовый расход, (j—объемный расход жидкости, с—среднюю скорость притекающей жидкости, у — уд. в. жидкости (вес единицы объема) и — угол, образуемый потоками струй, стекающих с пластинки или преградыс первопачальпым направлением движения струи, то сила Р, действующая на пластинку или преграду, получит на основании закона количества движения вид  [c.223]

Развитые системы машин являются комплексом машин различных классов. Так, наиример, современные роторные и другие автоматические линии являются комплексом, в который входят ЭЕ1ергетические машины в виде электроприводов, транспортные машины для перемещения обрабатываемого объекта в виде роторов или 1 раисиортеров, тех1юлогические машины, изменяющие форму, состав или структуру обрабатываемого объекта, контрольно-упра-вля С11 ,пе машины, контролирующие качество и размеры получаемых изделий и регулирующие режим движения двигателей и рабочих органов, и, наконец, логические машины, производящие подсчет количества выпускаемой продукции. В некоторых развитых машинных устройствах функции контроля и управления, а также логические функции могут выполняться не специальными  [c.14]

По мере движения потока происходит быстрая активация центров парообразования. Количество паровых микроструй резко увеличивается и они заполняют все более мелкие поровые каналы. Жидкостные пробки уменьшаются, при этом основная часть жидкости движется в виде постепенно утоняющейся микропленки, которая обволакивает частицы каркаса и заполняет отдельные тупиковые поры. Скорость пара непрерывно возрастает. Вследствие резкого сужения и искривления каналов, прорыва пара в каналы при образовании пузырьков в заполненных ранее жидкостью порах происходит непрерывное разрушение и образование тонких жидкостных перемычек. Затем микропленка жидкости на стенках каналов постепенно испаряется и утоняется, жидкостные перемычки также уменьшаются и разрушаются. Высокоскоростной поток пара сначала уменьшает жидкостную микропленку по поверхности частиц, а затем распределяет по углам поровых каналов в области контакта частиц и тем самым препятствует сворачиванию микропленки под действием капиллярных сил и давления на локальных местах ухудшенной смачиваемости до полного ее испарения, чем достигается очень малая толщина микропленки жидкости перед завершением ее испарения. Давление в двухфазном потоке быстро понижается, а вместе с ним понижается и температура его паровой фазы, которая на любой стадии течения двухфазного потока равна локальной температуре насыщения.  [c.82]

По мере движения потока и увеличения перегрева происходит скачкообразная активация центров парообразования, количество паровых микроструек быстро возрастает, и они постепенно заполняют все более мелкие перовые каналы. Основная часть жидкости движется в виде постепенно утоняющейся микропленки, которая обволакивает частицы материала и заполняет все сужения и отдельные поры. Скорость пара непрерывно возрастает. Давление в двухфазном потоке быстро падает, а вместе с ним падает и температура паровой фазы смеси, равная температуре насыщения Температура Т пористого каркаса повышается  [c.133]

Процессы затухания пульсаций температуры частицы. Сходство определяющих уравнений позволяет ожидать подобия меха-нпзлюв затухания процессов теп.лопереноса и переноса ко.лпче-ства движения. Те же рассуждения, что и в случае переноса количества движения, дадут аналогичные результаты. Уравнение для корреляции интенсивности илгсет вид  [c.80]


Смотреть страницы где упоминается термин Движение — Виды 1.23—25 — Количество : [c.290]    [c.359]    [c.108]    [c.34]    [c.151]    [c.45]    [c.27]    [c.210]    [c.212]    [c.299]    [c.301]    [c.204]   
Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.48 ]



ПОИСК



Движение — Виды

Количество движения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте