Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Колебания малые

Пренебрегая сопротивлениями и считая амплитуду колебаний малой, определить период колебаний жидкости в водомерном стекле, если Л = 0,1 м, / = 1 см , P. = 2 см- и / = 0,25 м.  [c.356]

Обычно испытания проводят при симметричных знакопеременных циклах (коэффициент асимметрии цикла г = — 1), у которых амплитуда напряжений наибольшая, а предел усталости наименьший (рис. 159, д, нижняя линия). С повышением г пределы выносливости возрастают и при значениях г, близких к единице (колебания малой амплитуды), становятся практически постоянными (верхняя линия) и равными показателям статической прочности.  [c.276]


График этих колебаний показан на рис. XI. 12. Из него видно, что собственные колебания со временем затухают. Частота колебаний мало отличается от частоты собственных колебаний без затухания, поскольку величина обычно очень мала по сравнению с м .  [c.302]

Точнее ось начнет совершать вблизи начального положения высокочастотные колебания малой амплитуды, которые при наличии сопротивлений затухнут, н ось придет в положение, близкое к начальному (тем ближе, чем больше Jfi),  [c.336]

Вынужденные колебания, частота р которых меньше частоты k свободных колебаний точки, называют вынужденными колебаниями малой частоты.  [c.46]

Фаза вынужденных колебаний. Уравнение вынужденных колебаний малой частоты (при pdk) имеет вид (16.6)  [c.46]

Таким образом, в случае вынужденных колебаний малой частоты точка М всегда отклонена от начала координат О в ту сторону, в которую направлена в данный момент возмущающая сила Q.  [c.46]

При отсутствии сопротивления п = 0 и tge = 0. В этом случае е = 0 для вынужденных колебаний малой частоты pdk) и е = п доя вынужденных колебаний большой частоты (р>/г).  [c.58]

Колебания кислородных атомов можно не учитывать, так как энергия их колебаний мала ввиду малости амплитуды. Так как масса атома вольфрама больше массы атома молибдена, то при одинаковых Х-металлах молибдаты будут иметь большие частоты собственных колебаний, чем вольфраматы. Среди молибдатов наибольшей частотой будет обладать молибдат кальция.  [c.87]

В случае 0< 2<Х1. т- е. при р < k, происходят вынужденные колебания малой частоты. При этом коэффициент динамичности-X растет от единицы до бесконечности.  [c.98]

В случае вынужденных колебаний малой частоты, т. е. при р<а , сдвиг фаз е между возмущающей силой 5 и вызванными ею вынужденными колебаниями равен нулю. (Возмущающая сила и вынужденные колебания одновременно достигают наибольших, наименьших значений и обращаются в нуль.)  [c.100]

Для определения вынужденных колебаний, т. е. частного решения Ха, следует предварительно выяснить соотношение между круговыми частотами свободных и вынужденных колебаний. Так как fe =100 сек , а д = 60 сек , то p< k, т. е. имеют место вынужденные колебания малой частоты. При этом частное решение Ха надо искать в виде  [c.108]

В случае вынужденных колебаний малой частоты,, т. е. при (о< Л, на основании формул (9) и (11) получим ОС г О (см. рис. в и г). В случае вынужденных колебаний большой частоты, т. е. при ш /г, г ОС 1 0, что соответствует изображению на рис. д.  [c.271]


Колебания малые, и мы полагаем sin ф 2= ф, os ф 1 и пренебрегаем малыми величинами второго и высшего порядка, а также произведениями малых величин. Уравнение движения системы принимает вид  [c.438]

Определить движение системы и усилие в шарнире О в начальный момент движения, если / = 90 см, = 40 см, считая колебания малыми. Массой пружины и подвижных частей демпфера, а также трением в шарнирах пренебречь,  [c.431]

В этом выражении первые два слагаемые характеризуют рассмотренные выше собственные колебания, а третье — вынужденные, зависящие от возбуждающей силы. Если собственные колебания малы по сравнению с вынужденными или отсутствуют, что имеет место при наличии сопротивления движению, то колебательный процесс будет описываться уравнением (24.16).  [c.305]

Если конденсатор колебательного контура имеет в начальный момент небольшой заряд и разряжается через катушку L , то в контуре возникают свободные электрические колебания малой амплитуды. Эти колебания через цепь обратной связи управляют коллекторным током транзистора, конденсатор колебательного контура через транзистор периодически получает дополнительный электрический заряд. При этом энергия электрического поля в конденсаторе увеличивается, растет амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе колебательного контура.  [c.236]

Другим важным случаем, когда осуществляется потенциальное обтекание, являются малые колебания погруженного в л(ид-кость тела. Легко показать, что если амплитуда а колебаний мала по сравнению с линейными размерами I тела (а<С/), то движение жидкости вокруг тела будет всегда потенциальным. Для этого оценим порядок величины различных членов в уравнении Эйлера  [c.34]

Как и в 12, будем предполагать амплитуду колебаний малой по сравнению с длиной волны. Для потенциала скорости имеем по-прежнему уравнение  [c.341]

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МАЛОЙ АМПЛИТУДЫ  [c.63]

ГЛ. XXI. прямолинейные колебания малой амплитуды  [c.74]

ГЛ. XXI. ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ МАЛОЙ АМПЛИТУДЫ  [c.80]

Какие вынужденные колебания называются колебаниями малой чястми я какие —колебаниями большой частоты Чем характеризуются тот и другой вид колебании  [c.62]

Из этих выражений видно, что возмущенное движение по каж-дой коордннате представляет собой гармоническое колебание (нутационные колебания) ). Если (о доститочно велико, то амплитуды этих колебаний малы.  [c.264]

Обычно ограничения, которые следует наложить на величинь , характеризующие движение, чтобы колебания были малыми, удается установить только после полного решения задачи в предположении, что колебания малые. Ниже рассматриваются только малые или если не. малые, то линейные колебания.  [c.392]

Пример 1. Система состоит из точечного груза М силой веса Р = 200 н прикрепленного к концу невесомого стержня длиной I = 90 см, другой конец которого закреплен с помощью цилиндрического шарнира О (рис. 283). К стержню ОМ прикреплены в точке В две одинаковые пружины, коэффициент жесткости которых с = 20 н/см, а в точке А —демпфер, создающий линейную силу сопротивления коэффициент сопротивления демпфера (-1 = 15 н-сек см. Система расположена в вертикальной плоскости. Статическому положению равновесия системы соответствует вертикальное положение стержня ОМ. В начальный момент стержень отклонен против движения часовой стрелки па угол сро = 6 и отпущен без начальной скорости. Считая колебания малыми при I = 90 см, /, = 40 см, 1-2 = 30см, определить движение системы и усилие в шарнире О в начальный момент движения. Массой пружины и подвижных частей демпфера, а также трением в шарнирах пренебречь.  [c.409]


Смотреть страницы где упоминается термин Колебания малые : [c.363]    [c.287]    [c.426]    [c.446]    [c.104]    [c.224]    [c.411]    [c.414]    [c.433]    [c.66]    [c.68]    [c.70]    [c.72]    [c.76]    [c.82]    [c.84]    [c.88]    [c.90]    [c.94]    [c.96]    [c.100]   
Теоретическая механика (1990) -- [ c.357 ]

Теоретическая механика (1980) -- [ c.371 ]

Физические основы механики и акустики (1981) -- [ c.165 ]

Динамика многофазных сред. Ч.1 (1987) -- [ c.309 , c.325 , c.366 , c.371 ]

Вариационные принципы механики (1965) -- [ c.175 ]

Теоретическая механика (1999) -- [ c.501 ]

Классическая динамика (1963) -- [ c.355 , c.390 ]

Машиностроение Энциклопедия Т I-3 Кн 2 (1995) -- [ c.316 ]

Курс теоретической механики для физиков Изд3 (1978) -- [ c.253 ]

Математические методы классической механики (0) -- [ c.88 ]

Теоретическая механика Часть 2 (1958) -- [ c.77 , c.84 , c.365 , c.372 , c.417 , c.448 ]

Динамика системы твёрдых тел Т.1 (1983) -- [ c.224 , c.393 ]

Динамика системы твердых тел Т.2 (1983) -- [ c.24 , c.186 , c.203 , c.205 , c.234 ]

Теория колебаний (2004) -- [ c.68 , c.69 , c.70 , c.76 , c.99 , c.103 , c.106 , c.107 , c.121 ]



ПОИСК



387, 389, 410, 415 — Коэффициенты расчетные 94, 96 Напряжения критические аэродинамические 482 Колебания вынужденные малые 482, 483 — Параметр К Значения критические

Балка - Деформация сдвига при малом прогибе 18 - Изгиб 58, 67 - Инерционная характеристика при колебаниях 71 - Краевой эффект деформации 23 - Метод

Бесконечно малые колебания при изменяющейся во времени начальной деформации

Бесконечно малые колебания тяжелой точки около наинизшей точки поверхности

Влияние диссипативных сил на малые колебания и устойчивость положения равновесия

Влияние малых возмущений на колебания системы около положения равновесия

Влияние новых связей на малые колебания системы около положения равновесия

Вынужденные колебания при малых силах сопротивления

Высокочастотные изоэнтропические колебания малой амплитуды в канале постоянного сечения

Гармоническое приближение отличие от предположения о малой амплитуде колебаний

Гелий твердый и предположение о малой амплитуде колебаний

Дарбу — О бесконечно малых колебаниях системы тел

Дифференциальное уравнение малых свободных колебаний системы с одной степенью свободы

Дифференциальные уравнения малых колебаний голономной системы

Дифференциальные уравнения малых колебаний многомассовых систем

Дифференциальные уравнения малых колебаний при наличии сил сопротивления

Дифференциальные уравнения малых колебаний системы около положения устойчивого равновесия

Дифференциальные уравнения малых колебаний системы с N степенями свободы

Жесткое возникновение колебаний Разрывные колебания Малые параметры и устойчивость состояний равновесия

Зейтман, Л. А. Таран, Применение метода малого параметра для исследования колебаний неконсервативных упругих гироскопических систем

Интегрирование дифференциальных уравнений малых колебаний

Интегрирование уравнений малых колебаний

Интегрирование уравнений малых колебаний системы около состояния стационарного движения

КОЛЕБАНИЯ Бесконечно малые колебания при заданной начальной деформации

Качающиеся конвейеры с малой частотой колебаний

Кинетическая и потенциальная энергия малых свободных колебаний консервативной системы

Классификация колебаний стержней. Дифференциальное уравнение продольных колебаний. Численные значения постоянных для стали. Решение для стержня, свободного на обоих концах. Вывод решения для стержня с одним свободным и другим закрепленным концом. Стержень с двумя закрепленными концами. Влияние малой нагрузки. Решение задачи для стержня с прикрепленной к нему большой нагрузкой. Отражение в точке соединения. Поправка иа поперечное движение. Хриплый звук Савара. Дифференциальное уравнение для крутильных колебаний. Сравнение скоростей продольной и крутильной волн Поперечные колебания стержней

Колебание бесконечно малое

Колебания в системе с малым демпфированием

Колебания вынужденные малые

Колебания малые вблизи программного движения

Колебания малые свободные

Колебания малые, вызванные периодической

Колебания следящих приводов на малых скоростях

Колебания упругого тела, окруженного газом малой плотности

Крылья Колебания свободные малые

Лагранжа 1-го рода малых колебаний

Линейная устойчивость и критерий, даваемый методом малых колебаний

МАЛЫЕ КОЛЕБАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Свободные колебания одномерной механической системы

Максвелла - Мора определения малых формула для определения малых прогибов 19 - Уравнение изгибных колебаний

Малые затухающие и вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

Малые колебания в идеальной жид

Малые колебания в идеальной жид кости

Малые колебания в идеальной жид предметный уклгитель

Малые колебания вращающейся системы устойчивость обыкновенная и вековая. Влияния малой степени вращения на тип и частоту нормальных видов колебаний

Малые колебания газовых и паровых пузырьков

Малые колебания голономной системы в окрестности одной из ее конфигураций устойчивого равновесия

Малые колебания голономных систем

Малые колебания голономных систем около положения устойчивого равновесия

Малые колебания движения

Малые колебания движущихся стержней

Малые колебания динатроиного генератора

Малые колебания и устойчивость в гамильтоновых системах

Малые колебания и устойчивость неголономных систем

Малые колебания идеальной жидкости в однородном поле сил тяжести

Малые колебания консервативной

Малые колебания консервативной системы

Малые колебания консервативной системы Постановка задачи о малых колебаниях

Малые колебания консервативной системы около положения равновесия

Малые колебания консервативной системы около положения равновесия Теорема Лагранжа об устойчивости положения равновесия

Малые колебания консервативной системы с двумя степенями свободы около положения устойчивого равиовесия

Малые колебания консервативной системы с двумя степенями свободы около положения устойчивого равновесия

Малые колебания консервативной системы с несколькими степенями свободы

Малые колебания консервативной системы с одной степенью свободы около положения устойчивого равновесия

Малые колебания масс вращающихся эллипсоидов. Метод Пуанкаре. Ссылка

Малые колебания механических систем с двумя степенями свободы

Малые колебания механических систем с одной и двумя степенями свободы около положения устойчивого равновесия

Малые колебания механической системы

Малые колебания механической системы с одной степепыо свободы

Малые колебания натянутой струны

Малые колебания нитей

Малые колебания около какого-нибудь решения

Малые колебания около положения равновесия

Малые колебания около решения

Малые колебания около устойчивого

Малые колебания около устойчивого Марколонго

Малые колебания около устойчивого решения

Малые колебания около устойчивого решения системы дифференциальных уравнений. Критерии неустойчивости

Малые колебания около устойчивого уравнения Лагранжа

Малые колебания около устойчивого условия периодичности

Малые колебания относительно равновесных решений

Малые колебания относительно стационарного движения

Малые колебания пространственно-криволинейных стержней

Малые колебания прямолинейных стержней

Малые колебания сжимаемой жидкости

Малые колебания систем с несколькими степенями свободы

Малые колебания систем с несколькими степенями свободы Системы с конечным числом степеней свободы

Малые колебания систем с несяслькамн степенями свободы

Малые колебания системы

Малые колебания системы вокруг положения устойчивого равновесия. Приближенные выражения кинетической и потенциальной энергий

Малые колебания системы материальных точек около положения относительного равновесия

Малые колебания системы около положения равновесия Устойчивые и неустойчивые состояния равновесия

Малые колебания системы около положения равновесия. Нормальные координаты Свойства собственных частот

Малые колебания системы около положения устойчивого равновесия

Малые колебания системы с двумя степенями свободы

Малые колебания системы с двумя степенями свободы (результаты для общего случая)

Малые колебания системы с конечным числом степеней свободы

Малые колебания системы с одной степенью свободы

Малые колебания статического решения

Малые колебания стержней относительно стационарного движения

Малые колебания тяжелого тела вокруг неподвижной точки. Сравнение результатов

Малые колебания установившегося состояния

Малые колебания, вызванные периодической возмущающей силой

Малые паразитные параметры и разрывные колебания

Малые плоские колебания на эллиптической орбите при малом эксцентриситете

Малые пространственные колебания на эллиптической орбите

Малые пространственные колебания спутника около положения относительного равновесия на круговой орбите

Малые свободные колебания механической системы с одной степенью свободы около положения устойчивого равновесия

Малые свободные колебания системы около устойчивого равновесного состояния

Малые свободные колебания системы с двумя степенями свободы

Малые свободные колебания системы с одной степенью свободы

Малые фазовые колебания

Маятник математический малые колебания

Маятник математический случай малых колебаний

Маятник уравнения малых колебани

Метод малых колебаний

Метод медленно меняющихся амплитуд и его применение к расчету колебаний в слабо нелинейных системах с малым затуханием

Муравский. Об определении потенциальной энергии в сдучае малых колебаний механических систем

Наложение малых колебаний

Начальная стадия процесса установления колебаний в резонаторах с малыми дифракционными потерями. Метод итераций

Неизоэнтропические колебания малой амплитуды в канале постоянного сечения

Нормальные координаты в случае малых колебаний системы с двумя степенями свободы

О колебаниях звучащих струн, рассматриваемых в качестве натянутых струн, нагруженных бесконечно большим количеством малых грузов, расположенных бесконечно близко друг от друга о прерывности произвольных функций

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕОРИЯ МАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ Устойчивость равновесия

Общее уравнение. Простое гармоническое движение. Нормальные моды колебаний. Энергетические соотношения. Случай малой связи Случай резонанса. Передача энергии. Вынужденные колебания. Резонанс и нормальные моды колебания. Движение при переходных процессах Задачи

Общие сведения из теории малых колебаний и теории устойчивости

Общий интеграл дифференциальных уравнений малых колебаний и теорема о разложении

Общий случай малых колебаний системы около положения устойчивого равновесия

Отдел шестой. О малых колебаниях любой системы Общее решение проблемы о малых колебаниях системы тел около их точек равновесия

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ МАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Параметрические колебания колец методом малого параметра

Период малых колебаний математического

Периодические колебания систем с малой электрической диссипацией. Интегральный критерий устойчивости

Поле малых колебаний твердого тела, возбуждаемое синхронно работающими дебалансными вибровозбудителями

Понятие о динамической устойчивости равновесия и малые колебания

Прецессия н нутация волчка. Определение малых колебаний оси волчка. Быстрая и медленная прецессии

Приближение малой амплитуды колебаний

Приближение малых колебаний

Приведение матрицы коэффициентов уравнений малых колебаний к матрице с положительными элементами

Приливные волны Общая теория малых колебаний, главные колебания, вынужденные колебания

Примеры анализа малых (линейных) колебаний

Принцип Даламбера. Устойчивость равновесия и малые колебания

Принцип Релея в теории малых колебаний

Принцип затвердевания наложения малых колебаний

Принцип наложения малых колебаний

Простейшие случаи малых колебаний

Пружины Колебания малые

Прямолинейные колебания малой амплитуды

Разложения коэффициентов уравнений малых колебаний по собственным формам

Разрывные колебания .— 5. Период автоколебаний при малых

Разрывные колебания и дифференциальные уравнения с малыми параметрами при (старших) производных

Распространение малых колебаний в нематиках

Расчет конвейеров с малой частотой колебаний

Регулятор Уатта, малые колебани

Режимы движения материальной частицы по плоской горизонтальной круговых дополнительные малые колебания гармоничные поперечны

Резонатор 431 — бесконечно малый на пути волн 274 возбуждение 213 возбуждение посредством пламени 221 вынужденное колебание 192 высота

Резонатор 431 — бесконечно малый на пути волн 274 возбуждение 213 возбуждение посредством пламени 221 вынужденное колебание 192 высота двойной источник 209 отталкивание

Решение задачи о малых колебаниях

Решение уравнений малых колебаний

Светлицкий В. А. Статика, устойчивость и малые колебания стержней, заполненных движущейся идеальной несжимаемой жидкостью

Свободные и вынужденные малые колебания

Свободные колебания в случае пренебрежимо малого сопротивления

Свободные колебания крыльев тонких малые в потоке газа — Уравнения

Свободные малые колебания консервативной системы с п степенями свободы

Свободные малые поперечные колебания струПлоские задачи упругого равновесия

Свободный колебания крыльев тонких малые ц нотке газа — Уравнения

Симметрия системы частиц, совершающих малые колебания

Система Малые колебания при ударе

Скорости и критические Параметр изотропные— Колебания поперечные малые — Уравнения

Скорости изотропные — Колебания поперечные малые — Уравнения

Скорость Колебания свободные малые

Средние акачекия произведений координат для системы, совершающей малые колебания

Средние значения произведений координат для системы, совершающей малые колебания

Статика и малые колебания упруго подвешенного твердого тела

Стержень в потоке воздуха или жидкости уравнения малых колебани

Стержень малых колебаний

Стоячие колебания в цилиндрическом сосуде малой глубины

Тема V. Малые колебания механических систем

Теоремы Ляпунова об устойчивости и неустойчивости Теорема Лагранжа об устойчивости положения равновесия консервативной механической системы Малые колебания в окрестности положения равновесия

Теория малых колебаний

Тепловое расширение, среднеквадратичная амплитуда колебаний атомов, температура Дебая и теплоемкость малых частиц

Трубы, колебания в них 56 — разветвленные 69 —‘слуховые и рупоры 118, 140 — с малой вязкостью

Уравнение малых колебаний системы

Уравнение состояния тела, атомы которого совершают малые колебания

Уравнения дифференциальные малых колебаний

Уравнения малых колебаний

Уравнения малых колебаний вращающегося стержня

Уравнения малых колебаний гибких стержней

Уравнения малых колебаний консервативной системы

Уравнения малых колебаний относительно естественного состояния

Уравнения малых колебаний относительно стационарного движения

Уравнения малых колебаний системы около состояния устойчивого равновесия

Уравнения малых колебаний стержней

Уравнения малых колебаний стержня, взаимодействующего с потоком

Уравнения малых колебаний тонкого криволинейного стержня

Уравнения малых колебаний электрических си, стем-Л (случай, когда обобщенные координаты определены( относительно разностей потенциалов на выводах К- элементов электрической системы)

Уравнения малых свободных колебаний

Уравнения малых свободных колебаний линейной системы

Уравнения малых случайных колебаний стержней

Уравнения основные малых колебаний

Устойчивость вращений вокруг осей с наибольшим и наименьшим моментами инерции Малые колебания в механических системах

Устойчивость движения и малые колебания

Устойчивость и малые колебания неголономных систем вблизи состояний равновесия

Фазовые колебания при малых амплитудах

Физический маятник и его малые колебания

Ь. Стационарное движение и малые колебания



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте