Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Струна

Рис. 1.116. Частные струн па стенки Рис. 1.116. Частные струн па стенки

Уравнение распространения волн вдоль упругой струны и уравнение распространения продольных волн в упругой среде имеют аналогичные математические формы. На рис. 5 изображена часть поперечной волны на упругой струне с постоянной линейной  [c.72]

Суммарная вертикальная сила может быть также выражена с помощью вертикального ускорения элемента струны  [c.72]

Рис. 5. Поперечная волна на струне Рис. 5. <a href="/info/12457">Поперечная волна</a> на струне
Уравнение (2-1) выражает амплитуду волны как функцию расстояния X и времени 9. При условии, что внешняя сила не действует на струну, отдельная волна будет перемещаться, не изменяя формы вдоль по струне с постоянной скоростью.  [c.72]

Выше суммарная вертикальная сила, действующая на струну, была выражена уравнением  [c.72]

Если радиус кривизны велик, то элемент струны можно принять как часть дуги, и тогда  [c.73]

Распространение продольных волн выражается аналогичным уравнением, если функцию рассматривать как плотность среды. В этом случае модуль упругости Е заменяет натяжение струны т, масса единицы объема заменяет массу единицы длины р и скорость распространения волны будет иметь вид  [c.73]

Из этого равенства следует, что масса струи увеличивается во столько раз, во сколько раз уменьшается средняя квадратичная скорость. Так как вдоль свободной затопленной струн средняя скорость непрерывно снижается, масса струи непрерывно возрастает (ядро постоянной массы соединяется с присоединенной массой), а кинетическая энергия уменьшается.  [c.49]

Для решеток с коэффициентом живого сечения/ = 0,01- 0,3 рекомендуется [40, 41 ] все расчеты проводить как для струн, вытекающей нз одного отверстия с условным диаметром  [c.55]

Пространственные решетки в виде трубных пучков, состоящих из отдельных поперечных рядов труб, стержней и др., по характеру растекания струн поперек. этих рядов подобны системе плоских решеток. Это растекание происходи также постепенно от одного поперечного ряда к другому, а следовательно, искривление линий тока в этом случае будет значительно ослаблено. В результате на конечных расстояниях за такими решетками не только не произойдет перевертывания профиля скорости, но и при достаточном общем сопротивлении пучка будет достигнуто,.  [c.88]


Вместе с тем, как было отмечено и из сравнения фор.мул (4.28) и (4.29), степень растекания струн перед любой решеткой всегда меньше, чем в сечениях за тонкостенной решеткой (по данной теории в пределах р<2) или за объемной, в которой возможно перемешивание струек (например, слоевых, поперечных пучков труб и т. п.). Поэтому для получения одной II той же степени растекания струи по сечению в случае решеток с изолированными проходными каналами требуется большее значение Ср, че.м в случае тонкостенной решетки (сетки), слоевой насадки, поперечного пучка труб или других подобных распределителей потока. Как будет показано, это хорошо подтверждается опытными данными.  [c.99]

Как видно, общее сопротивление всей системы решеток, необходимое и достаточное для обеспечения полного растекания струн за последней решеткой, теоретически равно сопротивлению одиночной решетки с расчетным (оптимальным) коэффициентом сопротивления [см. (4.136) и (4.103)].  [c.117]

Безразмерное расстояние данного сечения струн от первоначального a s/R ) п безразмерная скорость на оси струи п[ И запыленном  [c.315]

А( = (1 — 1,35/4 )Со (для струн круглого сечения) (11.18)  [c.329]

В общем случае истечения из замкнутого резервуара в газообразную среду (рис. VI—2) напор истечения Н представляет разность значений гидростатического напора в резервуаре и в центре сжатого сечения струн  [c.122]

Если истечение происходит в атмосферу, напор истечения представляет глубину расположения центра сжатого сечения струн под пьезометрическим уровнем (уровнем атмосферного давления) в резервуаре  [c.122]

При этом неравномерность екоростей в сжатом сече-шш струн весьма невелика и можно принимать а 1, Тогда  [c.124]

Значения коэффициентов истечения для затопленного отверстия можно принимать такими же, как при истечении свободной струн в атмосферу. При истечении через затопленное отверстие расход не зависит от глубины расположения отверстия под уровнями.  [c.124]

Приведенные выше значения коэффициентов истечения относятся к так. называемому совершенному сжатию струп, когда боковые стенки резервуара значительно удалены от отверстия (на расстоянии более трех линейных размеров отверстия) н не влияют на формирование струн. При расположении боковых стенок вблизи отверстия их направляющее действие уменьшает степень сжатия струи при этом коэффициенты сжатия струи и расхода возрастают.  [c.124]

Задача IX—17. Для трубопровода диаметром D = = 0,5 м и длиной L = 1000 м, снабженного в конце соплом и работающего под напором воды Н = 400 м, установить зависимость мощности струн на выходе из сопла и КПД трубопровода от диаметра d выходного отверстия сопла.  [c.248]

Используя зависимость (3.9), полученную на основе теоретического расчета, можно определить коэффициент турбулентности струн Астр через параметры шаровой ячейки hj L и п на основании экспериментальной зависимости (3.17)  [c.64]

Для получения реза высокого качества применяют м а ш и н-U у ю резку, которая обеспечивает равномерноб перемещение резака по линии реза, строгую перпендикулярность режущей струн к разрезаемой поверхности и постоянное расстояние мундштука от по-B pxito TH металла. Машинную резку выполняют специальными автоматами и полуавтоматами с одним или несколькими резаками, при вырезке прямолинейных и криволинейных ( )асопных заготовок — по металлическому копиру.  [c.210]

Протекание однородного потока через перфорированную пластинку (плоскую решетку) в пространство, ограниченное стенками. В случае, когда на решетку в осевом направлении набегает равномерный поток, общая струя, образованная после слияния струек за решеткой и ограниченная с одной стороны стенкой налипает на эту стенку (рпс. 1.50, а). Если поток за решеткой ограничен со всех сторон (поступает в прямой канал, рабочую камеру пли в вентилируемое помещение), он также налипает на одну из стенок и. твпжется вдоль нее с максимальной скоростью, в то время как у противоположной стенки образуется большая отрывная (вихревая) зона (рис. 1.50). Отрыв потока от стенки обус.човлен возникновением положительного градиента давления при расширении (уменьшении скорости) потока за суженным сечением 1-1 струн (см. рис. 1.49, й).  [c.55]

Рассмотрим несколько примеров. Допустим, что в аииарате с боковы.м входом запылевшого потока установлена плоская решетка с таким малым коэффициентом сопротивления р, при котором не обеспечивается достаточное растекание струн по сечению (рис. 10.40, а). Поток сосредоточен в одной иоловнне сечения, примыкающей к стенке корпуса аппарата, противоположной входу. Так как ири боковом входе струя перед решеткой резко поворачивается более чем на 90 вверх, то иод действием возникающих при этом центробежных сил наиболее тяжелые и крупные частицы пыли будут отбрасываться в сторону от центра кривизны траектории потока, т. е. к задней стенке аииарата. Поэтому кривая концентрации отличается от кривой распределения скоростей она имеет вблизи указанной стенки более резко выраженный максимум.  [c.318]



Смотреть страницы где упоминается термин Струна : [c.66]    [c.141]    [c.108]    [c.108]    [c.111]    [c.151]    [c.230]    [c.233]    [c.235]    [c.235]    [c.362]    [c.368]    [c.370]    [c.11]    [c.72]    [c.73]    [c.50]    [c.51]    [c.162]    [c.269]    [c.316]    [c.348]    [c.121]    [c.122]    [c.123]    [c.340]   
Справочник слесаря-монтажника Издание 3 (1975) -- [ c.310 , c.311 ]

Экспериментальная ядерная физика Кн.2 (1993) -- [ c.331 ]



ПОИСК



1— Определение :— Струнный метод Давиденкова

230 собственные частоты 206, соединенные струны 256, 262 узлы при приложе

230 собственные частоты 206, соединенные струны 256, 262 узлы при приложе нии силы 256, фортепианная струна

262 закрепленные концы 202 Зеебека наблюдения 206 значения Т и V 201 конечная нагрузка 227 меняющаяся линейная податливость концов 222 скрипичная струна

3 Указатель Потери на кручение струн - Расч

420 — Характеристики струнные

421 — Частота поперечные струны

Deformation шнура (струны). Finite deformation

Impact поперечный о струну. — , transverse

Адронные струн

Бегущие волны 493 затухание их в случае струны

Бегущие волны в струне с грузами

Бегущие волны продольные в струне

Бегущие волны продольные в струне с грузами

Бегущие волны продольные в струне сферические

Биения струн гитары

Большая деформация струн из кетгута Кармарш

ВАЛЬЦОВКА — ВЕС тяжелые — Разметка по струн

Валы Разметка центровых гнёзд по струн

Валы тяжёлые — Разметка по струн

Вибратор струнный

Вкладыши Корпусы — Установка по струне

Возбуждение струн

Волна деформации бегущая на упругой струне

Волновое сопротивление струны

Волновое уравнение в газах и жидкостях на струне

Волновое уравнение. Стоячие волны. Нормальные моды колебаний Ряды Фурье. Начальные условия. Коэффициенты рядов. Возбуждение струны щипком и ударом. Энергия колебания Вынужденные колебания

Волны на неограниченной струне

Входной импеданс струны

Вынужденные движения одного конца струны. Бесконечные струны

Вынужденные колебания струны

ГЛАВ А II СТРУНЫ Уравнение движения. Энергия

Гальванометры струнные

Гибкая струна Колебания струны

Гидравлические струн

Глюонная струна

Горизонтальный маятник с подвесом на одной призме и двух струнах

Граничные условия для закрепленного конца струны

Граничные условия для закрепленного свободного конца струны

Граничные условия для закрепленного струны с грузами

Датчик давления диафрагменный струнный

Датчик струнно-вибрационный

Датчик струнный силы

Датчики струнными 362 — Недостатки

Движение массы вдоль струны, лежащей на периодически-неоднородном упругом основании. Парамерическая неустойчивость колебаний системы

Движение массы по струне, лежащей на случайно-неоднородном упругом основании. Стохастический параметрической резонанс

Движение нескольких связанных струн. Примеры

Движение постоянной нагрузки по струне, лежащей на случайно-неоднородном упругом основании. Ограничение амплитуды резонансных колебаний, средняя реакция излучения

Движение постоянной нагрузки по струне. Спектр излучения и условие резонанса

Движение струны с прикрепленной к ней частицей

Движение струны с прикрепленной к ней частицей, на которую действует сила. Струпа рояля

Движение упруго-инерционной нагрузки по струне

Демьянов Ю.А., Малашин А. А. О влиянии волновых процессов в струнах щипковых музыкальных инструментов на характер движения медиатора

Динамика упругих волн. (Упругие волны в тонком стержне. Поперечные волны в натянутой струне. Стоячие волны как собственные колебания струны

Дисперсионное соотношение струны рояля

Жесткость Единицы измерения струн натянутых

Жесткость — Определение струн натянутых

Задача о переводе покоящейся струны в заданное состояние для

Закон Герстиера для стальной фортепианной струны

Импеданс точек закрепления струны. Отражение волн. Гипербрликеские функции. Струна под действием силы, приложенной на одном конце. Форма струны. Коэффициент стоячей волны и положение минимума. Фундаментальные функции. Переходные процессы Сводка результатов Задачи

Импульса распространение по струне

Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы)

Интенсивность волны колеблющейся струны

Испытания струн

Карта 130. Проверка прямолинейности плоскостей при помощи струны и микроскопа

Классификация музыкальных инструментов. Акустические характеристики элементов струнных инструментов

Колебания Виды струны

Колебания амплитудно-модулированные струны с грузами

Колебания вынужденные струны рояля

Колебания жёсткой струны (проволоки)

Колебания нагруженной струны

Колебания скрипичной струны

Колебания струны

Колебания струны и балки

Колебания струны периодической структуры

Колебания струны поперечные

Колеблющаяся струна

Колеблющаяся струна с переменным натяжением

Конструктивные и электроакустические особенности струн электрогитар и их настройка

Контроль прямолинейности плоскостей Коллимационный натянутой струной

Контроль прямолинейности плоскостей Коллимационный при помощи струны и микроскопа

Коэффициент сжатия струн

Лагранжа поперечного колебания струны

Лучевое расположение струн

Малые колебания натянутой струны

Металлические Проверка струной

Металлические Проверка струной и микроскопом

Механизм струнного тензометра

Мешки и струны в макроскопической электродинамике

Модель натянутой струны (stretched

Модель натянутой струны (stretched string)

Моды дискретной системы с А степенями свободы струны

Моды дискретной системы с А струны с грузами

Моды неоднородной струны

Мощность, переносимая бегущей волной в пружине в струне

Натяжка струн

Неизотермические затопленные струн

Нормальные колебания ограниченной струны. Гармоники

Нормальные колебания струны

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ РЕЛЬСОВ Способ струнного створа

Обертоны струны рояля

Обсуждение результатов о наименьшем периоде време. 4.4. Решение задачи о переводе струны из заданного состояния в заданное

Общее решение для пеосесимметрпчной затопленной струн и ее устойчивость

Общее решение тепловой задачи для неавтомодельной затопленной струн

Общее уравнение движения. Ортогональность фундаментальных функций. Вынужденное колебание. Неоднородная масса. Последовательность фундаментальных функций. Допустимые частоты. Колебания вертящейся струны. Допустимые частоты. Форма струны Вынужденное движение вертящейся струны Метод возмущений

Ограничения в теории струн

Одномерные колебания однородной струны

Оптическая струна

Ос говной участок струн

Основные типы водосливов и формы струн

Отражение. Периодическое движение ограниченной струны

Перевод струны из заданного состояние в заданное

Переходное излучение в полуограниченной струне. Процесс излучения, его реакция и энергия

Подъемники струнные

Полный набор функций однородной струны

Полосы см Струн 287 —Соотношения

Поперечные колебания сильно натянутой нити (струны)

Поперечные колебания струн 287 — Соотношения

Преобразователь частотный со струнным вибраторо

Приспособление для крепления струны

Провисание струны

Продельные и крутильные колебания стержней поперечные колебания струн

Продольные и крутильные колебания стержней поперечные колебания струн

Профиль скорости струн

Равновесие и колебания струны

Разметка деталей тяжелого вала по струне

Разметка тяжелого вала по струне

Распыление струн

Расчет процессов энергоразделения и массообмена в многокомпонентном вихревом струнном течении

Резонанс струн

Резонатор струнный

Решение задачи о переводе покоящейся струны в заданное состояние для . 3.3. Обсуждение результатов о наименьшем периоде времени

Решение задачи о переводе струны из заданного состояния в заданное

Решение задачи перевода покоящейся струны в заданное состояние

СЛУЧАЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТРУН. ПРОДОЛЬНЫЕ И КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ

СТРУНЫ — ТУРБОМАШИН

Сарычев. О стационарных движениях тела на струнном подвесе

Свободные колебания струны с изменяющейся во времени длиной

Сжатие струн

Симанзику — Нельсону струна

Скорость волны. Общее решение задачи о распространении волны Начальные условия. Граничные условия. Отражение на границе Струны конечной длины Простые гармонические колебания

Скорость распространения воли на струне

Скрипичная струна

Собственные колебания струн

Собственные колебания струны и воздуха в трубе

Сопряжения-Размеры тяжелые - Разметка по струн

Струн затопленные турбулентные

Струна виолончельная. Violoncello string

Струна на упруго-инерционном основании

Струна поперечные волны

Струна с движущимся вязко-упругим закреплением

Струна — Понятие

Струна, возбужденная ударом

Струна, возбужденная щипком или ударом

Струна, нагруженная одинаковыми телами, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга Волновое уравнение

Струна, применение для анализа звука

Струна-Уравнение-Колебания

Струнная одежда

Струнные музыкальные инструмент

Струнные насосы

Струнные преобразователи физических величин в частоту

Струнный преобразователь

Струны Колебания Соотношения основные

Струны Колебания Частоты собственные

Струны Соотношения основные

Струны жильные, сшивка плоских ремней

Струны и строй

Струны натянутые — Жесткость

Струны стяжные

Струны — Жёсткость

Струны — Коэффициент жесткости

Струны — Расчет

Тело на струне

Тензометры струнные

Трехмерные упругие аперхаш и струны

Угловая расходимость когерентного струни пианино

Узлы колеблющейся струны

Управление колебаниями на двух концах струны при отсутствии ограничений на управления

Управление колебаниями на одном конце струны при отсутствии ограничений на управления

Управление колебаниями струны в условиях других краевых задач

Управление колебаниями струны в условиях первой краевой задачи

Управление колебаниями струны на одном конце при ограничении на управление

Управление на двух концах колебаниями струны при ограничениях на управления

Упругая струна

Уравнение движения. Поправки первого порядка. Примеры применения метода возмущений. Характеристический импеданс. Вынужденные колебания. Однородная струна. Установившийся режим Процесс установления Влияние податливости точек закрепления

Уравнение струн

Фазовая нечувствительность квадратичного детектора поперечных волн в струне

Физическое приближение. Случай струны, возбужденной щипком

Флуктуации координаты струн

Фортепиано, включая автоматические клавесины и прочие клавишные струнные

Фортепьянная струна, влияние изгибной жесткости

Характеристики струй, используемые при исследовании струнных элементов пневмоники

Характеристический импеданс для поперечных волн в непрерывной струне

Характеристическое сопротивление струны

Центровка по расточкам и струне, центровка диафрагм

Центровка по струне, расточкам, уровню и специальные работы

Центровка ротора агрегата по струнам

Частота струн - Уравнение

Частотные преобразователи со струнным вибратором

Электрометр струнный

Элементарные модели колебаний струн и стержней

Эмдена формула (для осцилляций струн

Энергия колебаний струны

Эффект живого звука в партиях струнных инструментов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте