Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Энергия сечения

Решение задачи в самом общем виде весьма затруднено из-за сложной зависимости распределения вторичных частиц, образованных в актах неупругих взаимодействий, от начальной энергии падающих частиц, энергии и угла вылета вторичных частиц [см. формулы (15.16) и (15.17)] и зависимости при малых энергиях сечения взаимодействия от энергий.  [c.255]

Рассеяние принято характеризовать его эффективным сечением (или просто сечением) da. Оно определяется как отношение средней (по времени) рассеиваемой в данном элементе телесного угла энергии к средней плотности потока энергии в падающей волне. Полное сечение о равно интегралу от da по всем направлениям рассеяния, т. е. равно отношению полной интенсивности рассеяния к плотности падающего потока энергии. Сечение имеет, очевидно, размерность площади.  [c.419]


Для малых энергий сечение комптоновского рассеяния линейно убывает с ростом энергии.  [c.249]

Однако и в области тепловых энергий сечение может быть особенно большим, если резонансный уровень находится как раз  [c.345]

Мы видели, что зависимость сечения (р — /7)-рассеяния от угла не может быть описана теорией возмущений. В то же время зависимость сечения (п — р)-рассеяния от угла (с учетом обменных сил) более или менее соответствует предсказаниям этой теории. К такому же выводу можно прийти, если сравнить между собой зависимость сечений (р — р)- и (п — р)-рассеяния от энергии (см. рис. 2 25 и 226). Сечение (р — р)-рассеяния в широком интервале энергий (от 150 до 350 Мэе) не зависит от энергии, сечение (п — р)-рассеяния меняется с энергий приблизительно по закону а + (теория возмущений предсказывает за-1  [c.532]

Значение о, 10- з относится к взаимодействиям при низких энергиях ( 1 Мэе). С ростом энергии сечение слабого взаимодействия рас -тет.  [c.663]

УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВДОЛЬ ПОТОКА. УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ СЕЧЕНИЯ  [c.155]

Удельную энергию в данном живом сечении относительно горизонтальной плоскости, проходящей через низшую точку этого сечения. называют удельной энергией сечения Э, т. е.  [c.155]

Если поток движется со средней скоростью меньшей, чем при равномерном режиме, то для преодоления пониженных в этом случае гидравлических сопротивлений уже не потребуется всей работы силы тяжести, и потому в сечениях, расположенных ниже, будет происходить некоторое увеличение удельной энергии сечения.  [c.156]

Наоборот, при движении потока со средней скоростью, большей, чем при равномерном режиме, на преодоление сопротивлений будет затрачено больше энергии, чем может дать работа сил тяжести, соответствующая уклону г на рассматриваемом участке и дополнительно требующаяся энергия будет заимствоваться из удельной энергии сечения, вследствие чего в каждом последующем сечении энергия сечения будет меньше, чем в предыдущем.  [c.156]

Рассмотрим зависимость удельной энергии сечения  [c.156]

Таким образом, ясно, что если графически отобразить изменение удельной энергии сечения в зависимости от изменения глубин [Э = /(/г)], то должна получиться некоторая кривая с двумя ветвями, уходящими в бесконечность.  [c.156]

Изменение удельной энергии сечения показано некоторой кривой удельной энергии сечения, приближающейся асимптотически к оси абсцисс и биссектрисе и характеризующейся минимальным значением Э при некотором значении глубины потока.  [c.156]


Глубина потока, при которой удельная, энергия сечения для заданного расхода достигает минимального значения, называется критической глубиной h -p-  [c.156]

Из самого определения критической глубины следует, что при ией удельная энергия сечения достигает минимального значения. Поэтому для нахождения критической глубины установим ту глубину, при которой выражение  [c.157]

Русло произвольной формы. Критическую глубину для русла произвольной формы находят подбором из (15-12) или же строят в определенном произвольном масштабе кривую удельной энергии сечения и устанавливают ординаты /г,ф для точки перегиба криво .  [c.157]

Такое же значение Акр можно получить и по графику удельной энергии сечения, если построить его для данной задачи (рис. 15-4).  [c.158]

Глубины вдоль потока будут уменьшаться.. Можно показать, что и в этом случае кривая свободной поверхности вся расположится в пределах одной зоны Ь (рис. 17-1), т. е. что глубина в конце кривой не опустится ниже критической глубины. Это следует из того, что, как нам уже известно, удельная энергия сечения при спокойном состоянии потока убывает с уменьшением глубины,. достигая наименьшего значения из возможных именно при критической глубине.  [c.171]

VI.21. Построить график удельной энергии сечения и определить состояние потока при следующих условиях а) ширина русла по дну Ь =  [c.151]

Указание. Назначается ряд глубин и вычисляется соответствующая им площадь и удельная энергия сечения. Результаты вычисления для удобства следует вести в таблицу, имеющую форму табл. VI.5.  [c.151]

УДЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ СЕЧЕНИЯ.  [c.76]

При неравномерном движении в результате изменения формы поперечного сечения и глубины потока изменяется соотношение потенциальной и кинетической энергии. Для оценки энергетического состояния каждого сечения вводят понятие удельной энергии сечения .  [c.76]

Рис. 7.9. График зависимости удельной энергии сечения от глубины потока Рис. 7.9. <a href="/info/460782">График зависимости</a> <a href="/info/140989">удельной энергии сечения</a> от глубины потока
Проанализируем изменение удельной энергии сечения в зависимости от глубины потока при постоянном расходе, представив уравнение (7.12) в графическом виде (рис. 7.9).  [c.76]

Линии 3n=fi(h), 3K=f i(h) и 3 = fz(h) выражают изменение потенциальной, кинетической и полной удельных энергий сечения потока в зависимости от его глубины. Верхняя ветвь графика 3 = fz h) свидетельствует об увеличении энергии за счет возрастания ее потенциальной части (увеличивается глубина потока), а нижняя — об увеличении Э за счет ее кинетической части. Из графика также следует, что некоторой глубине потока Лк соответствует минимальное значение удельной энергии сечения Этш- Глубина заполнения русла, при которой энергия сечения минимальна, называется критической. Если глубина потока больше кк, то движение жидкости с п о к о й-н о е, а если меньше — бурное.  [c.76]

Для рассматриваемого интервала энергий сечение рассеяния значительно превосходит сечение захвата, поэтому можно считать, что полное сечение Од взаимодейств ия нейтронов с ядрами примерно равно  [c.351]

Значение в, 10 см относится к взаимодействиям при низких энергиях ( 1 Мэе). С ростом энергии сечение слабого взаимодействия ipa -тет. Подробнее о константе дел (см. 10, п. 4).  [c.287]

Из (2) следует, что в пределе малых углов или больших энергий сечение становится фуикщ ей автомодельной переменной т= = 0 [50]  [c.108]

Понятие об удельной энергии сечения удобно для выяспсиня физической сущности ряда вопросов установившегося движения жидкости в открытых руслах.  [c.155]

С изменением глубины и скорости будет изменяться как потенциальная часть удельной энергии сечения (3 0 . = h), так и ее кинетическая часть Зкиа =  [c.156]

На рис. 15-4 для русла, показанного на чертеже, по оси ординат отложены глубины h, а по оси абсцисс — соответствующие значения удельной энергии сечения и ее сосгавляю-ш,их.  [c.156]


Потенциальная часть удельной энергии сечения Эпот = Л при этом отобразится прямой— биссектрисой координатного угла. Кинетическая часть удельной энергии сечения выразится некоторой кривой (пунктирная кривая) второго порядка.  [c.156]

Обращаясь к кривой удельной энергии сечения, замечаем, что верхняя ее ветвь, соот ветствующая глубинам h h p, характеризуется увеличением значения 3 при увеличении глубины потока, тогда как нижняя ветвь, соответствующая глубинам /г[c.156]

Удельная энергия потока Е по мере продвижения жидкости будет убывать, затрачиваясь иа преодоление сопротивлений. Удельная энергия сечения Э также будет мсиьшаться, как это уже было показано в 15-4.  [c.173]

Поток в спокойном состоянии (/ >А р). Удельная энергия сечения в таком потоке характеризуется верхней ветвью кривой Э = 1 к) (рис. 15-4). При этом известно, что удельная энергия сечения в спокойном потоке убывает только при уменьшении глубины ио течению. Отсю.да легко прийти к заключению, что в этом случае па горизонтальном участке, а тем более на участке с обратным уклоном будет устанавливаться единственно возможная форма. лвижения с уменьшением глубин вдоль потока.  [c.173]

При нулевом уклоне понятие уделыюГ энергии сечения совпадает с понятием удельной энергии потока при условии, если плоскость сравнения взята на дне потока. Тогда удельная энергия перед прыжком и за прыжком должна быть одной и той же. По кривой видно, что переход от меньшей глубины к большей связан с переходом через критическую глубину. При этом удельная энергия долж.ча сначала уменьшится от исходной величины до миниму.ма (когда глубина достигает критической), а затем увеличиться от мн-инмума до прежнего ее значения.  [c.221]

Чтобы построить график, следует, задаваясь рядом произвольных глубин hi, h , /г , вычислить соответствующие значения Э ,. ... .., Э . На графике (рис. VI.4) минимум удельной энергии сечения будет соотнегствовать критической глубине.  [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Энергия сечения : [c.452]    [c.155]    [c.156]    [c.156]    [c.156]    [c.157]    [c.157]    [c.172]    [c.5]    [c.147]    [c.162]    [c.252]    [c.76]   
Гидравлика (1984) -- [ c.313 , c.432 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.447 ]



ПОИСК



105, 107 —Сечения — Радиусы кривые деформированные — Энергия потенциальная

927 — Силы и моменты в поперечных сечениях витков 923 — Энергия потенциальная

Влияние неравномерности распределения скоростей по плоскому живому сечению на величину количества движения и величину кинетической энергии некоторой массы жидкости, протекающей через данное живое сечение (второе вспомогательное положение)

Главные напряжения и потенциальная энергия деформации при кручении бруса круглого поперечного сечения

График удельной энергии сечения

Графики зависимости полных сечений от энергии

Графики полных нейтронных сечений в интервале энергий 0,01 —107 эв

Движение в открытых руслах см также течения со удельная энергия сечения

Изменение сечений с энергией

Кручения задача 426, 467—474,-----для полых сечений 471,----решаемая методом энергии 474, 660, — задачи мембранная аналогия

Напряжения в нормальных сечениях оболочки. Силы и моменты. Энергия деформации

Никурадзе для шероховатых удельной энергии сечения

Никурадзе удельной энергии сечения

Никчрадзе для шероховатых удельной энергии сечения

Перевод дифференциальных сечений и энергий из лабораторной системы в систему центра инерции и наоборот

Повышение энергии струи за счет увеличения выходного сечения сопла

Потенциальная энергия деформации и определение перемещений сечений стержня под нагрузкой

Потенциальная энергия деформации при чистом кручении вала круглого поперечного сечения

Потери напора ((энергии) в задвижках каналах некруглого сечения

Прохождение нейтронов через вещество Сечения взаимодействия нейтронов с веществом для нейтронов тепловых энергий

Сечения ядерных реакций для нейтронов тепловой энергии

Сечения ядерных реакций при низких энергиях

Сеченне рассеяния в пределе нулевой энергии для

Сопряжение бьефов в пространстУдельная энергия сечения

Удельная энергия и ее изменение вдоль потока. Удельная энергия сечения

Удельная энергия потока и сечения. Критическая глубина

Удельная энергия потока и удельная энергия сечения

Удельная энергия потока энергия сечения

Удельная энергия сечения Обшие сведения

Удельная энергия сечения Общие сведения

Удельная энергия сечения. Критическая глубина

Удельная энергия сечения. Понятие о критической глубине потока

Четыре вспомогательных понятия удельная энергия сечения, критическая глубина, нормальная глубина, критический уклон

Энергия сечения удельная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте