Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Горизонт местный

В какой точке эллиптической орбиты угол наклона траектории к местному горизонту (плоскость, перпендикулярная радиус-вектору) достигает наибольшего значения  [c.394]

Мы не нашли в работах Гаусса указаний по поводу оценки точности этих значений вероятно, последние два десятичных знака не являются достоверными. Поскольку на каждой из трех вершин геодезические приборы устанавливались по местной плоскости горизонта, эти три горизонтальные плоскости не были параллельными. Вычисленную поправку, названную сферическим избытком и равную 14,853", надо вычесть из полученной суммы углов. Исправленная сумма, равная 179°59 59,320", отличается от 180° на 0,680". Гаусс считал, что эта величина находится в пределах ошибок измерений, и сделал вывод, что в пределах точности этих измерений наше пространство является евклидовым.  [c.27]


В данной точке земной поверхности выберем неизменное начало координат О (рис. 271). Земные оси координат направим по местной горизонтали и местной вертикали.  [c.125]

Для случая двутавровой балки были изучены местные напряжения у входящего угла. Радиус закругления входящего угла увеличивался шагами и для каждого значения радиуса строились горизонтали. Таким путем было показано, что максимальное напряжение в углу равно максимальному напряжению в степке, когда радиус закругления составляет около одной шестнадцатой толщины стенки.  [c.380]

Далее, обозначим через проекцию на ось трубы напряжения силы сопротивления у стенки (среднего по смоченной поверхности /через у — среднее на участке дх трубы значение смоченного периметра, через V — осредненную местную скорость, через а — угол, образуемый с горизонтом осью трубы, через г — координату центра тяжести поперечного сечения трубы и через  [c.225]

Распределение фаз по сечению оказывает сильное влияние на величину доли сечения ф, занимаемой газом. Поэтому в участках трубы, расположенных после местного сопротивления, наблюдается значительное изменение плотности смеси рсм в сторону ее увеличения. Если эти участки вертикальны или наклонны под заметным углом к горизонту, то к изменению потери напора на трение добавляется изменение веса, столба смеси, причем обычно это обстоятельство оказывается гораздо более значительным, чем изменение потери из-за трения.  [c.174]

Не подлежит сомнению, однако, что для больщинства развивающихся стран путь к индустриально-экономическому росту лежит через быстрый подъем как легкой, так и тяжелой промышленности. Даже в исследовании ООН (которая обычно сочувственно относится к местной специфике) Будущее мировой экономики говорится Акцент на тяжелую индустрию весьма важен для процесса индустриализации и экономического развития в масштабах крупных регионов, но он вовсе не обязателен для малых стран. Он открывает широкие горизонты для процессов кооперации и специализации между развивающимися странами... К сожалению, весь.ма сомнительно при современной ситуации, чтобы подобное сотрудничество проявилось во многих районах. Многие развивающиеся страны, особенно в Африке, настолько молоды, что сильный национализм для них представляется необходимым условием для выживания. Каждая страна имеет настолько различные ресурсы, что ее развитие неизбежно будет своеобразным, однако при этом не остается возможностей для каких-либо дополнительных мероприятий. В этой связи представляет интерес один из прогнозов ООН цены на природные ресурсы более чем удвоятся с 1970 г. по 2000 г. при росте цен на сельскохозяйственную продукцию на 14 % и падении цен на продукцию обрабатывающей промышленности на 7 %. Подобные изменения, однако, будут происходить очень медленно, и выгоды от них будут получать скорее экспортеры нефти и других видов минерального сырья, чем страны, не имеющие богатых минеральных ресурсов.  [c.311]


Для определения восстанавливающего момента лю углу рыскания допустим, ЧТО гантель лежит в плоскости местного горизонта и отклонена от оси OXj на угол ур (рис. 2.4, а). В данном случае восстанавливающий момент от гравитационных сил будет равен нулю, поскольку для точек 1 и 2 имеют место равенства Г = Г2 и ai = а2. Центробежные силы  [c.26]

При исследовании траектории полета используют земную систему координат, относительно которой определяется положение тела. Начало координат такой системы неподвижно связано с Землей. Ось Оуз проходит через центр Земли и направлена вверх по местной вертикали, а оси Ох , Ozs находятся в плоскости горизонта, образуя правую систему координат.  [c.8]

При равномерном движении потока жидкости средние скорости во всех его живых сечениях одинаковы, местные сопротивления отсутствуют, существуют только сопротивления, проявляющиеся по длине потока и вызывающие соответствующие потери напора на трение. Чтобы получить общее уравнение для этих потерь, рассмотрим поток жидкости с равномерным движением, ось которого наклонена к горизонту под углом а (рис. 49). Выделим в этом потоке сечениями 1—1 и 2—2 некоторый объем жидкости малой длины Ь и применим к его движению теорему теоретической механики о движении центра масс. Так как движение жидкости равномерное, ускорение центра масс этого объема равно нулю. Следовательно, сумма проекций всех внешних сил, приложенных к указанному объему, на любую ось также должна быть равна нулю. Здесь внешними силами являются  [c.84]

Следовательно, на горизонтальных участках пути локомотив может тянуть большое количество вагонов. Поэтому крайне важно, чтобы поверхность земляного полотна, а значит, и рельсовый путь, были расположены в продольном профиле горизонтально. Однако сделать это, как правило, не удается, так как железные дороги редко прокладывают на совершенно плоской местности. Для уменьшения объема земляных работ продольный профиль железных дорог проектируют так, чтобы приблизить его к естественному очертанию земной поверхности. В местах преодоления возвышенностей или оврагов и в долинах участки железных дорог наклоне ны к горизонту под разными углами, зависящими от местных условий. Поэтому продольный профиль линии представляет собой горизонтальные участки (площадки) нуклоны (спуски и подъемы).  [c.44]

Определим параметры траектории рие, если известны — расстояние от центра Земли до точки Ад, Уо —величина скорости материальной точки в положении А , 0(, —угол наклона вектора скорости к местному горизонту, т. е. к плоскости, перпендикулярной к радиусу-вектору точки А .  [c.107]

Пусть рассматривается движение материальной точки из положения Ао-В этом положении точка расположена на высоте к над земной поверхностью и обладает начальной скоростью Ур, направленной под углом 0о к местному горизонту.  [c.109]

Одним из важнейших требований к орбите является энергетическая экономичность запуска и выведения. Используются два основных метода выведения на космические орбиты непрерывный активный участок и старт с орбиты спутника. Первый метод является технически более простым, однако в некоторых случаях его осуществление вызывает трудности. Дело в том, что выбор места запуска неизбежно ограничен и для разгона космического аппарата заданного назначения может оказаться необходимым использовать траектории, круто наклоненные к местному горизонту. Это вызывает рост потерь на преодоление силы тяжести и снижение конечной скорости или, при заданных условиях выведения, снижение веса космического аппарата. Метод непрерывного разгона ограничивает диапазон направлений скорости в начале движения по орбите,. делая более желательными не только орбиты с возможно меньшей начальной скоростью, но и орбиты с возможно меньшим наклоном вектора скорости к местному горизонту в конце активного участка.  [c.269]

Метод старта с орбиты спутника свободен от энергетических ограничений на направление разгона. Любое направление вектора скорости получается надлежащим выбором времени запуска на промежуточную орбиту спутника (что дает как бы прицеливание по азимуту путем поворота промежуточной орбиты вместе с Землей в ее суточном движении) и выбором времени старта с орбиты спутника (что дает как бы прицеливание по углу места за счет того, что уход с орбиты спутника происходит в таком месте, где движение по орбите спутника имеет нужное направление). Разгон космического аппарата как при выведении на орбиту спутника, так и при уходе с нее происходит при минимальных углах наклона к местному горизонту и обеспечивает максимальное использование энергетических возможностей ракеты-носителя. Освоение советскими  [c.269]


При использовании метода выведения с выходом на промежуточную-орбиту спутника наиболее желательны космические орбиты с наименьшей начальной скоростью. При разгоне с непрерывным активным участком важно, чтобы были возможно меньшими как скорость, так и угол к местному горизонту.  [c.270]

Местные напряжения во входящем углу были изучены для тавровой балки. Радиус закругления входящего угла увеличивался постепенно, и для каждого случая наносились горизонтали. Таким путем было показано, что наибольшее напряжение в углах равно наибольшему напряжению в стенке, когда радиус закругления составляет примерно одну шестнадцатую толщины стенки.  [c.336]

Выемку угля под магистральными дорогами, а также под линиями местного значения и ветвями МПС ниже горизонта безопасной глубины производят по проекту, разработанному и утвержденному в соответствии с порядком охраны, установленным Госгортехнадзором. При этом должны быть выполнены следующие мероприятия и требования  [c.147]

При изучении полета используется земная система координат, относительно которой определяется положение движущегося тела]в пространстве. Начало координат этой системы (рис. 1.1.4), которая неподвижно связана с Землей, совпадает с какой-либо точкой земной поверхности, например точкой старта, причем ось проходит через центр земного эллипсоида Оо и направляется от него вверх по местной вертикали, а оси О х , OoZg совмещаются с плоскостью горизонта (нормальная земная система координат). При выборе осей желательно.  [c.12]

Многим хорошо знакома картина приближаясь к крупному городу в автомобиле либо на самолете, прежде всего замечаешь пелену серой мглы на горизонте. По мере приближения к городу начинает казаться, что он весь словно покрыт завесой пыли. Эта шапка дыма , иногда называемая пылевым куполом , типична для большинства современных крупных городов (рис. 13.2). Перед нами—совместный эффект острова теплоты , выбросов загрязнителей и изменения поля скоростн ветра под влиянием городской застройки. Пылевой купол появляется в понедельник утром, когда автомашины и промышленные предприятия начинают выделять теплоту и загрязняющие вещества в атмосферу. С наступлением вечера твердые частицы, взвешенные в воздухе, охлаждаются за счет теплового излучения быстрее, чем окружающий воздух, особенно частицы, находящиеся в верхней зоне купола. Эти частицы служат ядрами конденсации для тумана. Образующийся над городом туман препятствует его дальнейшему радиационному выхолаживанию. Слой, тумана также мешает твердым частицам перемещаться за счет конвекции вверх и наружу, за пределы купола. Влияние городской застройки на местный ветровой режим тоже отражается на распределении частиц. Во вторник утром слой дымного тумана еще держится он-то и служит эффективной ловушкой для очередной порции загрязнителей, которые поступают в атмосферу за день. Этот процесс будет продолжаться, пока сильный ветер или проливной дождь не удалят из атмосферы накопившуюся пыль, либо в конце недели, когда ритм городской жизни несколько ослабевает, пылевой купол не будет развеян благодаря естественной циркуляции воздуха.  [c.312]

По мере облета Земли самолетом направление местной вертикали (а также и плоскости горизонта) в пространстве неподвижных звезд непрерывно меняется. В соответствии с этим астрокупол самолета также должен совершать угловое перемещение в пространстве для отслеживания местной вертикали (см. рис. 2.4). Основание оптической головки, укрепленное на гироплатформе, в свою очередь, должно отслеживать местную вертикаль и поворачиваться в пространстве неподвижных звезд вместе с астрокуполом. В противном случае оптическая головка при длительном полете развернется относительно астрокупола. Это обстоятельство и вызывает необходимость в горизонтировании несущей оптическую головку гироплатформы, ось У — У которой должна следить за местной вертикалью.  [c.48]

Зона санитарной охраны подземных вод делится на три пояса. Границы первого пояса необходимо устанавливать на расстоянии от одиночного водозабора для надежно защищенных горизонтов — не менее 30 м, для незащищенных, недостаточно защищенных горизонтов и инфильтрационных водозаборов — не менее 50 м. Очевидно, что для инфильтрационных водозаборов в зону первого пояса необходимо включать прибрежную территорию между водоемом и водоприемным сооружением, если расстояние между ними менее 150 м. Как показала практика, для одиночных колодцев, расположенных на территории, где исключено загрязнение почвы, расстояние от них до ограждения допускается 15—25 м в зависимости от местных условий. Границы первого пояса зоны для подрусловых водозаборов и участка поверхностного источника, питающего инфильтрацион-ный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, устанавливают как для поверхностных источников водоснабжения. При искусственном пополнении запасов подземных вод границы цервого пояса санитарной  [c.37]

По окончании плавления начинается окислительный период плавки —продувка ванны кислородом. До начала продувки или одновременно с началом продувки производят подкачивание шлака на 50—70% Продувку начинают через фурму при температуре металла не ниже 1580° С. Далее кислород вводят одновременно и через фурму и через трубки диаметром 19,7 мм, футерованные специальной массой или огнеупорами. Конец трубки погружают в металл на глубину 150—200 мм и постоянно перемещают ее по горизонтали в разных направлениях для предотвраидепия местного перегрева и повреждения футеровки печи. При нормальных условиях продувки и строгом соблюдении температурного режима футеровка ведет себя так же, как и при обычном окислении ванны рудой. Струя кислорода выходит из фурмы под давлением 0,7—0,9 Мн м (7—9 ат), разгоняет, шлак и, соприкасаясь с металлом, окисляет углерод и другие элементы ванны. При указанном давлении и нормальном составе кислорода (не менее 92% О2) продувка длится 25— 40 мин. При падении давления до 0,3—0,7 MuJm (3—  [c.116]

Гидропоршневые насосные агрегаты применяются для эксплуатации скважин с самыми разнообразными характеристиками и различной глубины, начиная от 250 м, причем применение их дает большую или меньшую экономическую выгоду в зависимости от местных условий. Но наряду с применением для эксплуатации обычных нефтяных скважин они широко применяются и для эксплуатации скважин осложненных, причем в этих случаях применение их обычно дает особенно большой экономический эффект. Хорошие результаты получают при применении гидропоршневых насосных агрегатов для эксплуатации глубоких скважин, причем под глубокими скважинами понимаются скважины с глубиной динамических уровней более 2000 м при любых дебитах или скважин с дебитами жидкости более 80 м /сутки и глубиной динамических уровней более 1500 м. Гидропоршневыми насосными агрегатами эффективно эксплуатируются наклоппо-нанравлен-ные скважины в различных районах. В частности, они шргроко применяются для эксплуатации морских направленных скважин, пробуренных с берега. Разработано несколько способов раздельной эксплуатации двух нефтеносных горизонтов в одной скважине при помощи гидропоршневых насосных агрегатов.  [c.260]


Принцип действия гироорбитанта аналогичен принципу действия трехстепенного а статического гирокомпаса и заключается, в следующем. Если трехстепенной гироскоп установлен на Земле так, что его главная ось лежит в плоскости местного горизонта  [c.18]

Систематическая ошибка, вызванная многолучевостью принимаемого ГЛОНАСС/GPS приемником сигнала, 5 имеет коэффициент корреляции, зависящий от разности углов восхождения над местным горизонтом НИСЗ по которым последовательно производятся измерения  [c.63]

Для БИНС летательных аппаратов, совершающих движение в атмосфере Земли (в том числе беспилотных маневренных ЛА), наиболее часто используются системы координат с базовой плоскостью местного горизонта и определенной ориентацией горизонтальных осей в азимуте. Под ориентацией осей в азимуте понимается возможность их ориентации либо по странам света, когда две горизонтальных оси направлены в восточном и северном направлении, либо свободная и полусвободная ориентация, когда горизонтальные оси, первоначально выставленные  [c.80]

Участок, отводимый под водозабор, должен по площади r по гидрогеологическим условиям подходить для размещения головных сооружений водопровода с учетом последующего расширения. В выбранном месте делается съемка поперечного профиля реки, на котором по данным многолетних наблюдений наносятся горизонт высоких вод (г. в. в.), горизонт низких вод (г. н. в.), средний меженний горизонт (м. г.) и горизонты ледостава и ледохода. Сообразно с профилем составляется проект водозабора. Водоприемник выносится в реку таким образом, чтобы можно было разместить водозаборные трубьг не ниже чем на 1,2Ь—1,50 jM над дном реки и не менее чем на 1,25—1,50 м от поверхности воды при низком горизонте ./ следовательно, глубина реки в месте расположения водоприем- ника должна быть не менее 2,5". ч. Площадка под насоснук станцию отводится на отметке, превышающей г. в. в. не чем на 1 м. Тип водозаборных сооружений выбирается в sai симости от местных условий (крутизна берега, глубина в реке при г. н. в., амплитуда колебаний горизонтов характер грунта), а также от заданного количества boj  [c.26]

С погружением на каждые 100 м в недра Земли температура повышается в среднем на 3 град (геотермическая ступень в среднем равна 33 м/град). Геотермический градиент колеблется в пределах 0,9—5 град в зависимости от местных условий — теплопроводности и радиоактивности пород, наличия вулканизма и т. п. В среднем же он обычно выдерживается для первых километров толщ Земли. В более глубоких горизонтах рост температуры идет быстрее, чем в верхних горизонтах [16, стр. 55]. Следовательно, на глубине 3—4kjh температура может подняться до 90—120° С. При этом на каждый километр погружения давление увеличивается на 230— 280 ат, что обычно повышает и растворимость солей.  [c.197]

Открытые прессы могут быть одностоечными и двухстоечными. У первых станина имеет замкнутое коробчатое сечение, у вторых состоит из двух несущих стоек, соединенных местными ребрами и прилнва.ми. Это дает возможность предусмотреть сквозной проем на уровне штампового пространства, что облегчает удаление отштампованных деталей. Одностоечные прессы имеют две модификации — с неподвижным и передвижным столом. Прессы открытые двухстоечные могут быть наклоняемыми и иенаклоняемыми. Наклоняемые прессы устанавливают на специальные стойки, на которых вся конструкция пресса вместе со станиной может поворачиваться так, что плоскость стола составляет угол 30—35° к горизонту это облегчает удаление деталей после штамповки. Наклоняемые и неиаклоняуэмые прессы могут быть однокривошипными и двухкривошипными. У двухкривошипных прессов ползун, имеющий сравнительно большую длину, подвешен на двух шарнирах, соединенных с двумя идентичными кривошипно-ползунными механизмами.  [c.148]

Обработка данных наблюдений местной метео рологической станции выполняется по интегральной ведомости (табл. 3). Суммы величин переносов метелевого снега по вертикальным графам интегральной ведомости, будучи наложенными в виде векторов на соответствующие направления горизонта, дают розу переносов снега (рис. I).  [c.115]

Местный отсос для вытяжки у колоды для смешивания небольших количеств шихты состоит из двух фанерных зонтов 2, всасывающие отверстия которых, расположенные под углом в 45° к горизонту, имеют размер 700X700 мм. Зонты примыкают к наклонному экрану размером 1400X1800 мм. Для получения равномерных скоростей во всасывающих отверстиях зонтов установлена решетка из деревянных реек сечением 20X25 лж. Общая площадь зазоров между рейками принимается в 40—50% от площади решетки.  [c.497]


Смотреть страницы где упоминается термин Горизонт местный : [c.487]    [c.420]    [c.150]    [c.73]    [c.178]    [c.44]    [c.18]    [c.65]    [c.89]    [c.130]    [c.158]    [c.148]    [c.94]    [c.91]    [c.95]    [c.572]    [c.212]    [c.466]   
Справочное руководство по небесной механике и астродинамике Изд.2 (1976) -- [ c.82 ]

Основы техники ракетного полета (1979) -- [ c.240 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте