Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Взаимодействие между

Для этой цели и предназначаются схемы кинематические, гидравлические, электрические и др. Кинематические схемы отображают связь и взаимодействие между подвижными элементами устройства, гидравлические показывают систему управления посредством жидкости, электрические поясняют принципы работы и взаимосвязь между элементами электрического устройства, аппаратуры, машины, прибора, установки.  [c.301]

Рассматривая только макроскопические системы, термодинамика изучает закономерности тепловой формы движения материи, обусловленные наличием огромного числа непрерывно движущихся и взаимодействующих между собой  [c.6]


Внутренняя энергия идеального газа, в котором отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, не зависит от объема газа или давления [ du/dv)j- = 0, (du/dp)j = 0 a определяется только его температурой, поэтому производная от внутренней энергии идеального газа по температуре есть полная производная  [c.12]

Согласно данным Воля, взаимодействие между парами неодинаковых молекул в бинарной смеси выражается членом где Oi2 — эмпирическая постоянная взаимодействия. Подобным образом молекулярное взаимодействие в группе из трех молекул выражается членом и где — эмпирическая  [c.260]

В твердом состоянии может не быть химического взаимодействия между компонентами — простыми веществами, образующими сплав. Тогда строение сплава является механической смесью отдельных частиц, зерен обоих компонентов.  [c.97]

Значительное влияние на свойства композиций при повышенных температурах может оказывать физико-химическое взаимодействие между волокнами и матрицей, приводящее к растворению или разупрочнению волокон н образованию прослоек хрупких фаз на границе раздела.  [c.637]

При погружении металлов в их расплавленные соли, являющиеся электролитами, в результате взаимодействия между ними возникает разность электрических потенциалов, которую можно определить, измерив э. д. с. элемента, составленного из исследуемого электрода (металла и его расплавленной соли) и электрода, потенциал которого условно принят за нуль. При измерениях в расплавах в каче стве такого электрода используют натриевый, хлорный, стеклянно-натриевый и другие электроды. В табл. 62 приведены электродные потенциалы металлов в расплавленных галогенидах по отношению к потенциалу натриевого электрода при 700° С, а в табл. 63 — ориентировочные значения электродных потенциалов анионов в расплавах при 700° С.  [c.406]

Из рассмотренной схемы взаимодействия между металлом и электролитом (см. рис. 8), вытекает, что причиной возникновения электродных потенциалов является перенос ионов из металла в раствор и обратно. Электродные потенциалы являются энергетической характеристикой двойных слоев, представляя собой меру энергии, нужную для перехода ионов в раствор или в обратном направлении. Когда двойной электрический слой достигает разности потенциалов, при которой энергетический уровень ионов в металле и растворе сравняется, процесс перехода ионов прекращается (устанавливается равновесие).  [c.19]

Основное различие между этими МД состоит в способах описания взаимодействий между объектами н атрибутами. Взаимосвязь выражает отношение между множествами данных. Используют взаимосвязи один к другому , один ко многим и многие ко многим , Один к одному — это взаимно однозначное соответствие, которое устанавливается между одним объектом и одним атрибутом. Например, в определенный момент времени в одной ЭВМ используется один определенный процессор. Номеру выбранной ЭВМ соответствует номер выбранного процессора. Один ко многим — это соответствие между одним объектом и многими атрибутами. Многие ко многим — это соответствие между многими объектами и многими атрибутами. Например, на множество ЭВМ может одновременно работать множество пользователей. Взаимосвязи между объектами и атрибутами удобно представлять в виде графов и гиперграфов.  [c.105]


Вследствие упругого взаимодействия между дислокациями сопротивление их движению сильно возрастает и для их продвижения внешнее напряжение должно резко возрасти (стадия // упрочнения). Под влиянием все возрастающего наиряжения развивается поперечное скольжение винтовых дислокаций, т. е. скольжение с переходом из одной разрешенной плоскости скольжения в другую. Это приводит к частичной релаксации напряжений, аннигиляции отдельных дислокаций разного знака и группировке дислокаций в объемные ячейки, внутри которых плотность дислокаций меньше, чем в стенках ячеек. Наступает /// стадии деформации, когда происходит так называемый динамический возврат, который приводит к уменьшению деформационного упрочнения.  [c.46]

В отдельных частных случаях, когда известен закон изменения потенциальной энергии взаимодействия между двумя молекулами в зависимости от расстояния между ними (так называемая потенциальная кривая), и при наличии определенного количества экспериментальных данных может быть получено расчетное уравнение того или иного реального газа в довольно широком диапазоне изменения параметров. Из-за сложности вычисления вириальных коэффициентов обычно ограничиваются расчетом первых двух из них. Тогда расчетное уравнение будет иметь такой вид  [c.39]

Как уже отмечалось, реальные газы отличаются от идеальных наличием сил взаимодействия между молекулами и объемом самих молекул. Силы взаимодействия очень велики у твердых и жидких тел и достаточно велики у газов, близких к переходу от газообразного в жидкое состояние.  [c.39]

Следовательно, чем дальше состояние газа находится от области перехода в жидкость и чем больше расстояние между молекулами, тем меньше силы взаимодействия между ними и тем ближе состояние реального газа к идеальному. И, наоборот, чем ближе состояние газа к области жидкости, тем силы взаимодействия больше и тем значительнее его отклонение от свойств идеального газа. Таким  [c.39]

Вторая поправка, вводимая в уравнение состояния, учитывает влияние сил взаимодействия между молекулами.  [c.41]

В идеальном газе молекулы практически свободны в своем движении и удары о стенку сосуда ничем не ограничены, так как сил взаимодействия между молекулами не имеется.  [c.41]

Под внутренней энергией газа понимается вся энергия, заключенная в теле или системе тел. Эту энергию можно представить в виде суммы отдельных видов энергий кинетической энергии молекул, включающей энергию поступательного и вращательного движения молекул, а также колебательного движения атомов в самой молекуле энергии электронов внутриядерной энергии энергии взаимодействия между ядром молекулы и электронами потенциальной энергии, или энергии положения молекул.  [c.54]

В технической термодинамике рассматриваются только такие процессы, в которых изменяются кинетическая и потенциальная составляющие внутренней энергии. При этом знания абсолютных значений внутренней энергии не требуется. Поэтому в понятие внутренней энергии будем в дальнейшем включать для идеальных газов кинетическую энергию движения молекул и энергию колебательных движений атомов в молекуле, а для реальных газов еще дополнительно и потенциальную составляющую энергии, связанную с наличием сил взаимодействия между молекулами и зависящую от расстояния между ними.  [c.54]

Внутренняя энергия идеального газа, в котором отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, не зависит от объема или давления  [c.55]

В зависимости от разновидности способа сварки в защитных газах подготовка кромок должна быть различной. Так как ири сварке в защитных инертных газах расплавленный металл изолирован от атмосферного воздуха, то в сварочной ванне могут протекать металлургические процессы, связанные с наличием в нем растворенных газов и легирующих элементов, внесенных из основного или д,ополнителъного металла. При использовании смесей инертпых с активными газами возникают металлургические взаимодействия между элементами, содержащимися в расплавленном металле, н активными примесями в инертном газе.  [c.254]


Эти соотношения для бинарной смеси впервые получил Маргу-лес. Они являются простейшими выражениями коэффициентов активности как функции состава. Однако с помощью этих простых соотношений могут быть вычислены коэффициенты активности очень немногих реальных систем, поэтому необходим более тщательный анализ для получения соответствия с экспериментом. Более точный анализ, кроме взаимодействия между двумя молекулами в группе, учитывает взаимодействие между тремя молекулами в группе. Например, взаимодействие между двумя молекуламиЛ и одной молекулой В должно рассматриваться так же, как взаимодействие между двумя молекулами В и одной А. Однако сложная природа жидкого раствора и много неизвестных факторов, которые влияют на поведение неидеального раствора, делают нереальным строгий анализ поэтому становится необходимым эмпирический подход.  [c.259]

При химическом взаимодействии между металлами и, неметаллами виеги пне электроны от атомов металла переходят к атомам неметалла. Атом металла превращается при этом в положительный ион, а атом неметалла — i отрицательный ион.  [c.14]

Колеблющиеся электроны являются источником электромагнитных волн, так называемых рассеянных лучей, распространяющихся во все стороны. Можно считать, что эти волны исходят из центра атома. Вследствие правильного расположения атомов в кристалле рассеянные лучи взаимодействуют между собой в одинх направлениях усиливают друг друга, в других — гасят. Если по направлению потока этих лучей расположить фотопластинку, то в направлениях усиления лучей возникнут пятна или кольца.  [c.36]

Эффективность диагностики двигателей на АТП зависит от двух факторов — наличия средств диагностики и совершенства организации технологического взаимодействия между процессами диагно-  [c.86]

Построение и функционирование ЭВМ опирается на принципы программного управления и хранения программ в ОЗУ. В ходе выполнения любой программы все устройства ЭВМ взаимодействуют между собой. Схема, отражающая связи устройств между собой, называется структурной схемой ЭВМ. В настоящее время при построении ЭВМ 1м11 Д Ц1 м м1иря ] м яка варианта структурной схемы.  [c.17]

Расчет выполнить в двух вариантах а) нормальные силы взаимодействия между ступицей клеммы и валиком считать сосредоточенными в двух точках (на образуюш,их поверхности контакта, перпендикулярных к осям болтов) б) нормальные силы считать распределенными равномерно по всей поверхногти контакта (рассматривать эту поверхность как полную цилиндрическую — зазор между половинами ступицы клеммы не учитывать).  [c.90]

К химической коррозии относятся процессы, протекающие при иеиосрсдствеином химическом взаимодействии между мета,ч-лом и агрессивной средой и не сопровождающиеся возникновением электрического тока. Этот вид коррозии является химической гетерогенной реакцией жи.цкой или газообразной среды с поверхиостыо металла. По химическому механизму иа металли-  [c.5]

Гидратация ионов играет большую роль в процессах коррозии, так как при соприкосновении металлической поверхности с раствором элсктролига возможно взаимодействие между электрически заряженными частицами раствора и иои-атомами металла, которое может привести к переходу последних в раствор в виде гидратировагшых ионов. Кроме диполей воды, ион может быть окружен и оболочкой из других диполей. В общем случае это явление носит название солтжатации.  [c.13]

Концепция разбиения позволяет сложную задачу проектирования объекта свести к рещению более простых задач с учетом взаимодействий между ними. Локальная оптимизация подразумевает улучшение параметров внутри каждой простой задачи. Абстрагируемость заключается в по-  [c.8]

На макроуровне производится дискретизация пространств с выделением в качестве элементов отдельных деталей, дискретных электрорадиоэлементов, участков полупроводниковых кристаллов. При этом из числа независимых переменных исключают пространственные координаты. Функциональные модели на макроуровне представляют собой системы алгебраических или обыкновенных дифференциальных уравнений, для их получения и решения используют соответствующие численные методы. В качестве фазовых переменных фигурируют электрические напряжения, токи, силы, скорости, температуры, расходы и т. д. Они характеризуют проявления внешних свойств элементов при их взаимодействии между собой и внешней средой в электронных схемах или механических конструкциях.  [c.146]

Учебная деятельность пространственного эскизирования, максимально проближающаяся по характеру к творческой деятельности дизайнера, позволяет создать в аудитории атмосферу творчества, коллективной увлеченности. Исходное положение о том, что учить творчеству можно только в атмосфере творчества, определяет направление основных усилий преподавателей в разработке средств активизации учебной деятельности студентов, в нахождении доминирующего типа учебного взаимодействия между преподавателем и студентами.  [c.161]

Различие уравнений идеального газа и вириального разложения об Ъясняется существованием сил взаимодействия между молекулами. Вывод уравнения состояния с учетом всех взаимодействий между молекулами газа приводит, естественно, к полиному по степеням плотности. Второй и последующие коэффициенты полинома описывают эффекты, возникающие при столкновении молекул газа. Второй коэффициент учитывает суммарный вклад всех парных взаимодействий между молекулами, третий вклад взаимодействий между тремя молекулами, четвертый — между четырьмя и т. д. Очевидно, что вычисление коэффициентов становится очень трудной задачей, если учитывать столкновение более чем двух молекул. Для задач, связанных с термометрией, вклад третьего и последующих членов в вириальном разложении достаточно мал и им можно пренебречь, за исключением области самых низких температур.  [c.77]


Некоторые свойства, важные для первичной термометрии, зависят в конкретной температурной области от той или иной части потенциала. При низких температурах взаимодействие между молекулами определяется в основном дальнодействую-щими силами притяжения. При понижении температуры молекулы проводят все больше времени в окрестностях друг друга, группируясь парами. В результате этого давление оказывается ниже, чем в случае идеального газа, а второй вириальный коэффициент В(Т) имеет отрицательное значение и продолжает уменьщаться с понижением температуры. При высоких температурах столкновения между молекулами становятся более интенсивными и решающее значение приобретают силы отталкивания. Это приводит к эффекту исчезновения некоторого объема, что в свою очередь вызывает увеличение давления по сравнению с величиной для идеального газа и, следовательно,— к положительному значению В(Т). При дальнейшем повышении температуры величина В(Т) снова уменьшается в связи с тем, что при сильных взаимодействиях между молекулами оболочки последних деформируются и собственный объем молекул уменьшается. На рис. 3.2 кроме В(Т) показаны рассчитанные зависимости С(Т), 0(Т) и Е(Т). График построен в приведенных единицах по принципу соответственных состояний (см., например, работу Мак-Глейшена [49]). Кривые соответствуют величинам В(Т) Уь и С(Т)П 1, где  [c.80]

Отклонение реального газа от идеального состояния приходится учитывать двумя способами. Во-первых, это обычное вириальное разложение по плотности и, во-вторых, это вириаль-ное разложение уравнения Клаузиуса—Моссотти. Необходимость в вириальном разложении уравнения Клаузиуса — Моссотти объясняется тем, что на поляризуемость влияют взаимодействия между атомами почти таким же образом, как давление. Вириальное разложение уравнения Клаузиуса — Моссотти имеет вид  [c.130]

Таким образом, устойчивость металла, представляющего собой ионно -. лектронную систему, определяется электрическим взаи.модей-ствием между положительно заряженными ионами и коллективизированными электронами. Такое взаимодействие между ионным скелетом и элект[)онным газом получили название металлической связи.  [c.8]

В сплавах, содержащих от 0,15 до 0,5 % С нри перитектической темиерату))е в результате взаимодействия между 6-ферритом и жидкой фазой образуется аустенит, но некоторое количество жидкой фазы остается Ж Н- Ф// Жв + Aj.  [c.121]

В реальном газе, при наличии сил взаимодействия между молекулами, сила ударов о стенку сосуда будет меньше, вследствие того что все молекулы у стенки сосуда притягиваются соседними молекулами внутрь сосуда. Следовательно, и давление, оказываемое реальным газом на стенку, по сравнению с идеальным, будет меньше на величину Др, которая представляет собой поправку на давление, учитывающ,ую силы взаимодействия между молекулами. Эта поправка Ар прямо пропорциональна как числу притягиваемых, так и числу притягивающих молекул, или прямо пропорциональна квадрату плотности газа, или обратно пропорциональна квадрату его удельного объема  [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Взаимодействие между : [c.32]    [c.216]    [c.11]    [c.70]    [c.124]    [c.33]    [c.34]    [c.36]    [c.102]    [c.47]    [c.78]    [c.227]    [c.253]    [c.40]   
Атомная физика (1989) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Активное и реактивное взаимодействие между струей и твердой преградой

Взаимодействие между атомами

Взаимодействие между винтом и гайкой

Взаимодействие между винтом и гайкой. Расчет винтов при постоянной нагрузке

Взаимодействие между волокнами

Взаимодействие между газокапельным ядром и iipiiOTGi пой жидкой пленкой

Взаимодействие между газокапельным ядром и пристенной жидкой пленкой

Взаимодействие между дислокациями

Взаимодействие между дислокациями и препятствиями

Взаимодействие между интегральной и дифференциальной составляющими

Взаимодействие между молекулами тела

Взаимодействие между молекулярной и турбулентной диффузией

Взаимодействие между моментами

Взаимодействие между неодинаковыми спинами

Взаимодействие между пленкой и стенкой канала

Взаимодействие между пленкой и стопкой капала

Взаимодействие между поверхностями твердых тел

Взаимодействие между пограничным слоем и основным потоком

Взаимодействие между пограничным слоем и ударной волной

Взаимодействие между подсистемами

Взаимодействие между проводником с током и магнитным полем

Взаимодействие между продуктами коррозии нержавеющей стали и растворами борной кислоты

Взаимодействие между расплавленным металлом, газовой средой и шлаком

Взаимодействие между твердой поверхностью и окружающей средой

Взаимодействие между электронами

Взаимодействие между электроном и фононами

Взаимодействие при относительно больших зазорах между контактирующими телами

Взаимодействие ротонно-фононное электронами между различными

Взаимодействие эффективное между ионами

Взаимодействия магноиов с колебаниями решетки (ПО). 4. Взаимодействие между магнонами (ПО). 5. Теплоемкость газа магноиов

Взаимодействия между фононами

Влияние сильного межмолекулярного взаимодействия, возникающего между двумя разнородными полимерами, на их совместимость

Волна спиновой плотноети и взаимодействие между электронами

Диполь-дипольное взаимодействие между одинаковыми спинами

Дислокации взаимодействие (см. Взаимодействие между дислокациями)

Дислокации взаимодействие (см. Взаимодействие между дислокациями) сопротивления

Дисперсионная кривая взаимодействием между ближайшими

Дисперсионная кривая со взаимодействием между

Задачи о трещинах при наличии трения между их взаимодействующими поверхностями

Исследование деформаций и сил взаимодействия между элементами паровых турбин

Квантовомеханическое рассмотрение взаимодействия между двумя нуклонами

Константы, зависящие от природы взаимодействия между телами

Контактное взаимодействие между бесконечными стрингерами и полосами

Линейная цепочка со взаимодействием между т ближайшими

Метод решения задач одностороннего взаимодействия между оболочками вращения Постановка задачи н построение итеративного процесса

Модель Изинга с взаимодействием между ближайшими соседями

Молекулярное взаимодействие при небольших зазорах между контактирующими телами

Молекулярное взаимодействие при относительно больших зазорах между контактирующими телами

Молекулярные силы взаимодействия между твердыми телами

Мюллер — Теоретические исследования взаимодействия между падающим слабым скачком уплотнения и ламинарным пограничным слоем в сверхзвуковом потоке

Обменное взаимодействие прямое, косвенное, между делокализованными электронами и сверхобмен

Определение взаимодействия между адгезивом и субстратом в динамических условиях

Определение силы взаимодействия между шпангоутом и стенкой бака при внутреннем давлении

Основы взаимодействия между атомными системами и световыми импульсами

Полуклассическое описание взаимодействия между излучением и атомными системами

Постановка задачи об описании турбулентной диффузии. . — Взаимодействие между молекулярной и турбулентной диффузией

Потенциал усредненных нехоисерватявных гравитационного взаимодействия между

Прямое взаимодействие между частицами

РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ

Сила взаимодействия между идеальной несжимаемой жидкостью и цилиндром при циркуляционном обтекании его. Теорема Н. Е. Жуковского о подъемной силе

Сила взаимодействия между материальной точкой и сплошным шаром

Сила взаимодействия между материальной точкой и тонким шаровым слоем

Силовое и тепловое взаимодействия между фазами и стенкой канала

Силы взаимодействия между атомами в растворах

Силы взаимодействия между колёсами и рельсам

Силы взаимодействия между колёсами и рельсам поезда

Силы взаимодействия между колёсами и рельсам при движении в кривы

Силы взаимодействия между молекулами (ПО). 1.5. Потенциальная энергия взаимодействия двух молекул

Силы взаимодействия между твердыми телами

Силы взаимодействия между элементами грейфера

Случай, когда взаимодействие двух точек системы зависит только от расстояния между ними

Термодинамическая система, окружающая среда и взаимодействие между ними

Уширение, вызванное взаимодействием между одинаковыми спинами

Физико-химическое взаимодействие между поверхностью углеродных порошков и связующим

Формулировка восьмивершинной модели как модели Изинга с взаимодействием между двумя и четырьмя спинами

Функция распределения силы взаимодействия между дислокационными петлями

Характер взаимодействия между частицами вещества

Экстремальное свойство контактных силовых взаимодействий между твердыми деформируемыми телами как следствие принципа Гаусса

Эффективное взаимодействие между электронами, обусловленное фононами металла



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте