Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Типы колебательные

Вследствие наличия сил сопротивления колебательному движению (сопротивление среды, в которой происходит движение, трение в подшипниках, трение в сочленениях конструкции, силы внутреннего трения в материале) во всех реальных механических системах собственные колебания всегда затухают. В этом заключается важная особенность собственных колебаний по сравнению с другими типами колебательных движений.  [c.590]


Типы колебательных систем <см. табл. 8 и 9) центробежных иасосов при колебаниях с Л-й гармоникой лопастной частоты в зависимости от числа лопастей насосного колеса 2 и направляющего аппарата 2  [c.124]

Колебательная система, возбуждаемая неуравновешенным ротором, приводимым во вращение двигателем асинхронного типа — колебательная система с ограниченным возбуждением (см. гл. VII, п. 4 гл. IX, а также (4, 6])  [c.246]

Рис. 12. Влияние эффекта Магнуса [2] и гироскопического эффекта [4] для двух типов колебательного движения. а — первое движение б — второе движение. Рис. 12. Влияние <a href="/info/5391">эффекта Магнуса</a> [2] и <a href="/info/8068">гироскопического эффекта</a> [4] для двух типов колебательного движения. а — первое движение б — второе движение.
Представляет существенный практический интерес установление связи между параметрами системы и типом переходного процесса. Если не рассматривать пока часть пространства параметров, расположенную ниже плоскости (рис. 47), где могут существовать особые типы скользящих движений — вибрационные движения, то в релейной системе могут быть переходные процессы двух типов колебательные и скользящие.  [c.139]

По типу колебательных систем, являющихся основой отсчета времени, приборы могут быть подразделены на следующие группы  [c.6]

Наиболее важным примером подобного рода является лазер на СО2. В молекулах СО2 отдельные их атомы могут совершать колебания. Три основных типа колебательного движения показаны на рис. 2.20. В соответствии с квантовой теорией различные типы колебаний должны быть квантованы, так что в результате молекула имеет набор дискретных энергетических уровней. На рис. 2.21 представлена диаграмма нижних колебательных состояний моле-  [c.54]

Основным типом колебательных систем с распределенными параметрами для сантиметрового диапазона является полый резонатор. Его можно рассматривать как отрезок волновода, снабженный металлическими стенками с обоих концов. Особенности резонатора как колебательной системы можно себе уяснить, рассматривая постепенные видоизменения обычного контура (рис. 5-3, а). Резонансная частота контура  [c.118]

Повышение собственной частоты связано с уменьшением и С переходный тип колебательного контура содержит образованную двумя пластинками емкость и индуктивность в виде нескольких проводников, замыкающих эти пластинки (рис. 5-3, б).  [c.119]


Другой тип колебательного возмущения может быть обусловлен кориолисовым взаимодействием. Если два колебательных уровня различного типа симметрии лежат близко друг к другу, то при отсутствии вращения они не могут взаимодействовать если, однако, имеется кориолисово взаимодействие, то будет происходить отталкивание вращательных уровней с одинаковыми квантовыми числами 7, которое возрастет с увеличением 7 иными словами, эффективные значения постоянных В будут меняться по сравнению с невозмущенными значениями, даже если и нет смещения чисто колебательных уровней. Такое возмущение могло бы иметь место, например, между уровнями  [c.407]

Простейшим и важнейшим типом колебательного движения является так называемое гармоническое колебательное движение.  [c.78]

Все периоды колебания могут иметь наименьшее общее кратное. В этом случае, каким бы ни было сообщаемое системе малое начальное возмущение, начальное состояние будет повторяться много раз через интервал времени, равный наименьшему общему кратному. С другой стороны, если никакие два периода колебания не являются соизмеримыми, то начальное состояние может повторяться только тогда, когда система совершает главное колебание. Таким образом, существуют два типа колебательных дви-  [c.407]

В монографии изложены результаты исследования закономерностей формирования полей рассеяния при взаимодействии звуковых волн в жидкости с конечными и бесконечными решетками из упругих оболочек. Изложены методы решения краевых задач и задач сопряжения, возникаюш.их при количественном описании звуковых полей в рамках модели идеальной сжимаемой жидкости. Указаны новые подходы к учету локальных особенностей в звуковых полях в окрестности точек резкой смены геометрии поверхности рассеивателя. Проведена систематизация данных расчетов, позволившая раскрыть связи между свойствами рассеяния звуковых полей н типами колебательных движений в стенках рассеивателей.  [c.2]

Дается изложение основ теории механических колебаний, которое опирается на общин курс теоретической механики и иллюстрируется рядом типовых примеров. Отличительной особенностью изложения является разделение материала по главам не по признаку числа степеней свободы механической системы, а по признаку общности рассматриваемых, колебательных явлений. В соответствии с этим в главах I—IV рассматриваются определенные типы колебательных явлений (свободные колебания, вынужденные колебания, параметрические колебания, автоколебания). Особое внимание уделяется нелинейным задачам.  [c.1]

Порядок расчета сварочных колебательных систем с учетом сделанных замечаний может быть следующим 1) выбирается и рассчитывается один из основных типов колебательной системы без учета нагрузки 2) корректируются волновые размеры системы с учетом нагрузки (см. выше) и в соответствии с данными предыдущего параграфа 3) по расчетному распределению смещений в системе и в соответствии с конструктивными требованиями определяется место крепления волноводного изолятора и выбирается его конструкция.  [c.102]

Заключение. В двухслойной системе с деформируемой границей раздела можно выделить два типа колебательной неустойчивости термокапиллярные волны и капиллярные волны, поддерживаемые термокапиллярным эффектом. Колебания, которые можно классифицировать как капиллярные, могут быть обусловлены геометрической асимметрией системы или неодинаковостью вязких свойств жидкостей и возникают в области средних и коротких волн. В длинноволновой области кривые дисперсионных соотношений этих мод имеют вид, характерный для термокапиллярных волн, когда частота колебаний не зависит от волнового числа при малых его значениях. Единственной колебательной неустойчивостью, являющейся капиллярной при любых значениях длины волны, оказалась та, что возникает при подогреве со стороны слоя с меньшим коэффициентом кинематической вязкости.  [c.20]


Выбирают и рассчитывают один из основных типов колебательной системы без учета нагрузки.  [c.150]

Большее распространение получили спусковые регуляторы со свободным ходом и колебательной системой типа баланс — спираль. В этом случае восстанавливающая сила создается спиральной моментной пружиной — волоском (рис. 84). Такие регуляторы имеют меньшие размеры и массу, чем маятниковые, а их работа не зави-  [c.119]

Фреттинг-коррозия — еще одно следствие механических напряжений, которое может приводить к усталостному или коррозионно-усталостному разрушению металла. Это разрушение происходит на поверхности раздела двух контактирующих друг с другом тел, причем оба (или одно из них) металлические и слегка скользят друг относительно друга. Скольжение обычно имеет колебательный характер, например при вибрации. Продолжительное скольжение, когда один ролик вращается несколько быстрее контактирующего с ним, приводит к аналогичному разрушению. К тому же типу разрушения относятся коррозионный износ и окисление при трении.  [c.164]

В металлах возбуждаются волны нескольких типов поперечные, продольные и поверхностные. Возникновение волн того или иного типа определяется упругими свойствами объекта и его формы. Если частицы совершают колебательные движения, совпадающие с направлением движения волны по объекту, то это продольные волны. Когда колебания частиц происходят поперек направления распространения волны, возникают волны сдвига, их называют поперечными волнами.  [c.194]

Выбор посадок подшипников качения на валы и в корпуса. Посадку подшипника качения на вал и в корпус выбирают в зависимости от типа и размера подшипника, условий его эксплуатации, значения и характера действующих на него нагрузок и вида нагружения колец. Согласно ГОСТ 3325 55 (СТ СЭВ 773-77) различают три основных вида нагружения колец местное, циркуляционное и колебательное.  [c.235]

Выбор посадок колец подшипников качения на вал и в корпус зависит от значения, направления и характера нагрузок, типа II размеров подшипника, условий эксплуатации, метода регулирования зазоров и условий сборки. Различают местное, циркуляционное и колебательное нагружения неподвижных колец местная нагрузка воспринимается ограниченным участком дорожки качения и передается на ограниченный участок корпуса циркуляционная нагрузка воспринимается всей окружностью дорожки качения колебательная нагрузка распределяется на определенный участок кольца.  [c.321]

С помощью первых лучше понимаются и запоминаются законы сохранения. В немногочисленных задачах на определение уравнений движения системы тел рассматривается, как правило, их колебательное движение. Решаются эти задачи после составления диф. уравнения движения - то есть после решения задачи второго типа. Далее каждая из этих задач является обычной второй задачей динамики.  [c.120]

В настоящее время можно с полной уверенностью говорить о теории колебаний как о вполне определившейся дисциплине, посвященной изучению общих закономерностей колебательных процессов в различных системах. Имеется обширная литература по вопросам теории колебаний, и на русском языке издано немало отличных книг по различным отдельным ее разделам. Однако, по нашему мнению, большинство из них посвящено рассмотрению методов теории колебаний, а изучение колебательных процессов и их специфики в конкретных системах проводится лишь для иллюстрации тех или иных приемов. С другой стороны, есть ряд интересных монографий, посвященных рассмотрению отдельных типов колебательных процессов в частном классе систем. Вместе с тем, по нашему мнению, в основе теории колебаний для физиков и специалистов инженерных специальностей должно лежать рассмотрение колебательных процессов в различных динамических системах, встречающихся в технике и физике, с. использованием в каждом случае наиболее адекватных методов анализа и расчета. Поэтому наибольшее внимание должно быть уделено рассмотрению нелинейных систем с использованием соответствующих мето дов анализа.  [c.7]

Большая роль в развитии балансировочной техники принадлежит ЭНИМСу, в котором на протяжении последних десяти лет велась исследовательская и конструкторская работа по созданию автоматизированных балансировочных машин и, в частности, бала1нсировочного оборудования для автомобилестроения. В результате было разработано оптимальное число механизмов и приборов, необходимых для решения практически любых задач по уравновешиванию двигателя и передаточного механизма автомобиля. К ним относятся различные типы колебательных систем балансировочных машин, различные приводные муфты, элементы памяти дисбалансов, системы автоматической установки угла и глубины сверления при компенсации дисбалансов, системы фильтров производственных помех, системы разложения вектора дисбаланса на составляющие и др. На базе этих разработок ЭНИМСом создано оригинальное балансировочное оборудование, не уступающее по своим показателям лучшим зарубежным образцам балансировочных машин. Так были созданы  [c.10]

Типы колебательных систем, соответствующие планетарным передачам с разными значениями п и г, для различных к, представле гы в табл И Другие примеры выбора оптимальных значений параметров планетарных зубчатых передач, влияющих на их вибро-яктивность, приведены в [156J.  [c.122]

II. Типы колебательных многопоточных систем (см. табл. 8 н 9), соответствующие колебаниям с гармоникой частоты пересопряження зубьев центральных колес зубчатых планетарных передач с п сателлитами  [c.123]

Рассмотрим критерии различения двухальтернативных гипотез относительно типа колебательной системы [46 что наряду с основным источником возбуждения действуют широкополосные случайные возмущения I (О-  [c.707]


Ф и г. 2. Электронно-колебательные типы колебательных уровней в электронных состояниях 2+, П и А линейных молекул. Индексы g или и в скобках обозначают типы электронно-колебательных состояний симметричных лип01птых молекул (точечная группа Вал).  [c.31]

Ф и г. 10. Электронно-колебательные типы колебательных уровней, относящихся к невырожденным и вырожденным колебаниям в электронных состояниях различных тинов ( ) молекул Х)з/, и (6) молекул D f,. Символы типов во вш/тренпей части рисунка относятся к электронно-колебательным типам. Индекс ev опущен в соответствии с общо-припятой практикой. Такие же диаграммы можно использовать при рассмотропии молекул Сзо и gy, по при этом надо отбросить соответственно один и два штриха и и м.  [c.46]

По типу колебательной системы преобразователи могут быть разделены на шлиндрнческие и стержневые. В свою очередь, среди стержневых можно выде-шть преобразователи с симметричными и несимметричными накладками, с одной [акладкой и без накладок. Стержневые преобразователи могут быть развиты 1Доль рабочей поверхности, представляя собой единую многостержневую кон- трукцию — линейную или двумерную с плоской или цилиндрической поверх-юстью.  [c.115]

На рис. 6.37 показана автоматизация станка для сверления с помощью многошйиндельной головки. В данном устройстве применен бункер секто )ного типа. Колебательное движение сектора бункера передается также от валика. Фиксирующий элемент приспособления прйдставляет собой конусное глухое отверстие, выполненное в детали 1 приспособления, в которой установлены и направляющие втулки. В остальном принцип работы данного устройства не отличается от ранее рассмотренного.  [c.235]

Вообще упругая система может давать колебания разных типов. Например, струна или балка во время колебаний могут принимать различные формы, зависящие от числа точек перегиба, разделяющих длину элемента. При исследовании колебательных движений упругих систем важно знать, какое число независимых параметров определяет положение системы в каждый данный момент врек.е-ни. Число таких параметров называется числом степеней (ео-боды.  [c.527]

Г ар ионические колебания. Колебаниями, или колебательным процессо.м, называется такое изменение некоторой величины, при котором она последовательно возрастает и убывает. Простейшим и в то же время важнейшим типом колебаний является гармоническое колебательное движение.  [c.354]

Задача о вмнужденных колебаниях системы двух колебательных контуров типа Ван-дер-Поля в условиях гироскопической сня ш с применением приведенного здесь метода решалась Дельшамбром [171.  [c.195]

В теории колебаний, были простейшие типы движений — состояния равновесия, периодические движения и в значительно меньшей мере квазипериодические. Более сложные движения представлялись не поддаюш,имися изучению и имеющими весьма отдаленное отношение к движениям реальных систем. Нелинейное колебательное мышление, воспитанное в основном на фазовой плоскости, не допускало такой возможности и считало стохастичность уделом систем с очень большим числом степеней свободы, настолько большим, что все запутывается, становится неясным и сто-хастичным. Возникновение стохастичности в механике и физике также обычно связывалось с большим числом степеней свободы, с большим числом возможных колебаний или волн.  [c.326]

Естественно разделить наблюдаемые инфракрасные спектры на два типа — вращательные и колебательные (точнее, колебательновращательные), приписывая их этим двум процессам в молекуле. Действительно, из рассуждений предыдущего параграфа следует, что главная часть изменения энергии молекулы при переходе из одного стационарного состояния в другое соответствует изменению электронной конфигурации молекулы. Связанное с ним изменение энергии мы обозначили через (1 —1 ) и видели, что благодаря этому члену в формуле (213.1) частота молекулярного излучения соответствовала видимой или ультрафиолетовой части спектра. Если же электронная конфигурация остается неизменной, т. е. И7 = Же, то часто а излучения будет определяться соотношением  [c.749]

Наложение максимума типа Эйнштейпа на дебаевский колебательный спектр, полученное из эмпирической завпсимости 0 от Т приложения к серебру.  [c.374]

Возможно, что колебания мало влияют на фазовый переход. Разность энергий представляет собой лишь небольнгую часть полной нулевой энергии колебаний. С другой стороны, возможно, что существенно затрагивается лишь малое число колебаний, однако это маловероятно, так как в переходе, по-видимому, принимает участие большая часть колебаний. Если это заключение правильно, то необходимо иметь возможность рассматривать методами теории возмущений, если не электроны, то колебательные координаты ([120], стр. 913). В этом случае можно было бы соответствующим каноническим -преобразованием заменить электронно-фононное взаимодействие взаимодействием между электронами. Таким образом, можно было бы строго учесть взаимодействие, даваемое (40.11), и попытаться получить хорошее описание электронных волновых функций при помощи гамильтониана, включающего этот тип взаимодействия. (Сохранение только диагональных членов, как это было сделано в теории возмущений, вряд ли может оказаться удовлетворительным приближением.) Тем самым проблема электронно-фонон-ного взаимодействия будет заменена не намного менее трудной проблемой рассмотрения газа Ферми—Дирака с настолько большими взаимодействиями, что к ним нельзя применить методы теории возмущений.  [c.778]


Смотреть страницы где упоминается термин Типы колебательные : [c.529]    [c.193]    [c.204]    [c.29]    [c.176]    [c.192]    [c.155]    [c.86]    [c.34]    [c.357]    [c.718]    [c.69]   
Электронные спектры и строение многоатомных молекул (1969) -- [ c.28 , c.39 , c.45 , c.151 , c.153 , c.474 ]



ПОИСК



XY4, молекулы, тетраэдрические (см. также Тл и Сферические волчки) типы симметрии более высоких колебательных уровней

Ангармоничность колебательных уровней типы симметрии

Колебательные

Колебательные корреляция для плоских и неплоских молекул типа XY3, XYZ

Колебательные уровни энергии 75, 89 (глава типы симметрии для многократного возбуждения одного или нескольких колебаний 139 (глава К, Зд)

Линейные молекулы типы симметрии более высоких колебательных уровней

Полная колебательная собственная функция свойства и типы симметрии

Пономарев и И. Ф. Ковалев Расчет колебательных спектров соединений элементов 4-й группы типа Х2Нб

Правила отбора для возмущений электронно-колебательного типа

Разработка ультразвуковых колебательных систем радиального типа

СвН<„ бензол типы‘симметрии более высоких колебательных уровней

Симметрии типы колебательные

Симметрии типы электронно-колебательные

Состояния колебательные типа

Типы полос при различных электронно-колебательных переходах для молекул типа слегка асимметричного волчка

Типы симметрии ангармоничных колебательных уровне

Типы симметрии более высоких колебательных уровней

Типы электронно-колебательные

Уравнение движения механизма колебательного типа

Уравнение колебательного типа

Функция расщепления (J, к) для тетраэдрических молекул (по Хехту Электронно-колебательно-вращательные (полные) типы симметрии уровней для молекулы типа асимметричного волчка

Электронно-колебательные типы.— Электронно-колебательный момент количества движения.— Электронно-колебательное взаимодействие (эффект Реннера — Теллера) в синглетных электронных состояниях,— Электронно-колебательное взаимодействие в дублетных состояниях.— Электронно-колебательное взаимодействие в триплетных состояниях Вырожденные электронные состояния нелинейные молекулы

Электронно-колебательные энергии.— Электронно-колебательные волновые функции и электронно-колебательные типы симметрии.— Корреляция между электронно-колебательными уровнями плоской и неилоской равновесных конфигураций Вырожденные электронные состояния линейные молекулы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте