Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Зэк торное поле

Если скорость жидкости в каждой точке пространства, заполненного потоком, представить в виде вектора, то можно получить век торное поле скоростей.  [c.55]

Рис. 17.10. К понятию ли нейного интеграла иек> тора вдоль кривой в век торном поле. Рис. 17.10. К понятию ли нейного интеграла иек> тора вдоль кривой в век торном поле.

Подставив тождество (5.63) в (5.62) и используя формулы (5.68) и (5.67), получаем следующие формулы для корреляционного и спектрального тензоров поля вихря соленоидального век-торного поля и(х)  [c.222]

Оператор преобразования, соответствующий элементу обозначим Р г ] -у Применим сначала этот оператор к век торному полю и (г). Очевидно,  [c.178]

Заряд, наведенный на листочках Ми, может быть измерен, если их слегка развести, а затем удалить из диэлектрика. В общем случае неоднородного поля плотность этого заряда, конечно, не будет равна плотности заряда на проводниках, однако, независимо от распределения поля, будет равна О. Таким образом, в СИ смещение можно определить как максимальную плотность заряда, наведенного на листочках Ми в данной точке поля. То, что плотность наведенного заряда зависит от ориентации листочков Ми (для чего и требуется указание на максимальную плотность), отражает век торный характер смещения О.  [c.216]

Относительная прочность полых поршневых пальцев определяется испытанием при переменных напряжениях на пульса-торных машинах. Нагрузка на палец осуществляется через колодки (фиг. 7).  [c.490]

Полу- торное рабочее Рабочее 65 38 15  [c.55]

Расстояние от торна вертикального шпинделя до пола, мм. 100—2360  [c.119]

Рис. 55. Векторное поле с двумя го- Рис. 56. Бифуркационная диаграмма, моклиническпмн граекториями седла двупараметрического семейства век-типа бабочка торных полей, имеющая континуаль- Рис. 55. <a href="/info/16622">Векторное поле</a> с двумя го- Рис. 56. <a href="/info/359271">Бифуркационная диаграмма</a>, моклиническпмн граекториями седла двупараметрического семейства век-типа бабочка торных полей, имеющая континуаль-
Определение 6.2.2. При (р) = О точка р называется aunepooj, ческой неподвижной точкой (локального) потока tp,, порожденного в< торным полем если Т ,М - Т М является гиперболическим j  [c.246]

Вес падающих частей в К2 Максимальный ход бабы без штампов в мм Размеры бабы Раестояние от пола до верхней доски в верхней точке хода в м Расстояние от пола до пентра шкива в м Диа-метр роликов в мм Приводы только для миссии гране- Только для электромо- торного привода  [c.415]

Отметим следующие результаты. Из рис. 4.5 следует, что время, необходимое для стабилизации шероховатости поверхности образца, обратно пропорционально полному току автоэмиттера — при уменьшении тока от 1000 до 500 мкА это время увеличивается примерно в 2 раза (с 5 до примерно 10 часов). Это подтверждает известный вывод о том, что основную роль при формовке автоэмиттера играет ионная бомбардировка его поверхности [232]. По-видимому, высокоэнергичные ионы остаточных газов создают микротрещины в графите, инициируя, тем самым, отрыв микровыступов пондеромо-торными нагрузками электрического поля.  [c.176]


Физ. механизмы волнообразования могут быть связаны либо с ускоренным, либо с равномерным движением излучающих объектов — тол, зарядов и т. д. К первому случаю относится, напр., излучение В, при колебат. движениях частиц, ударе барабанной палочки, pe iKOM торможении заряж. частицы, взрывном расширении газов и т, п. В электродинамике такое излучение наз, тормозным. При этом спектр частот излучения определяется спектром ф-ции источника. При пе-риодич., напр, синусоидальном поступательно-возвратном, движении возмущающего тела (осциллятора) с произвольной амплитудой оно излучает В. с частотами (О, 2(й,. .., кратными частоте своих колебаний со, т. е. на частоте колебаний тела и её гармониках. Естеств, обобщением этого механизма излучения является образование В. при движении тела или заряда по криволинейной траектории. Движение по кругу эквивалентно суперпозиции двух ортогональных прямолинейных осцилляторных движений, и наоборот, два круговых движения в противоположных направлениях могут быть эквивалентны одному прямолинейному осцилля-торному движению. В акустике подобным образом излучают винты двигателей, в электродинамике — частицы, вращающиеся в магн. поле (магн.-тормозное излучение). При равномерном движении объекта в однородной среде излучение возможно, только если он движется со скоростью, превышающей скорость. распространения В, в этой среде, т. е, при сверхволновом — сверхзвуковом, сверхсветовом и т. д, движении. Возмущение, создаваемое движущимся телом, как бы сдувается средой. Порождаемое при этом излучение сосредоточено в конусе с углом при вершине (в точке нахождения тела), равным а=агс os г ф/У, где Оф — фазовая скорость В., У — скорость тела. В среде без дисперсии этот конус (конус Маха) одинаков для всех частот,  [c.322]

Пример условного обозначения мотор-редуктора планетарного двухступенчатого типа МПз2, главный параметр которого - радиус расположения осей сателлитов 63 мм, с частотой вращения выходного вала 56 об/мин, конструктивного исполнения по способу монтажа 111 по ГОСТ 30164 (на лапах, с горизонтальным расположением выходного вала, крепление к полу), категории точности редук-торной части 1, рассчитанного на номинальное напряжение сети переменного тока 380 В  [c.664]

Помимо указанных сил, при использовании стержневого электрода, который можно рассматривать как цилиндр, на частицу действует сила, обусловленная неоднородностью электрического поля в направлении, тангенциальном запыленной по еерхности. За счет этой неоднородности также может возникнуть пондеромоторная сила. Ниже приведены ориентировочные величины пондеромоторных сил в зависимости от размеров частиц и конструкции электрода или направления пондеромо-торной силы Vo = 20 кв, Н= см)  [c.320]

Применение при исследовании датчиков ускорений позволяет оценить как частоту колебаний и ускорения, так и нагруженность тех деталей автомобиля и элементов кузова, где эти датчики были установлены (передние колеса, задний мост, лонжероны подмо-торной рамы, пол кузова, задняя рессора, боковая стойка ветрового стекла и пр.). Наибольшие ускорения были зарегистрированы на боковой стойке ветрового стекла, а также в точке кузова (до 1,1—1,2 g), расположенной над передним колесом автомобиля, при его движении по лесной проселочной дороге со скоростью 25 км/ч.  [c.96]

Пусть плоский слой жидкого диэлектрика заключен между параллельными твердыми плоскостями, на которых поддерживаются разные температуры 0 и разные значения электрического потенциала Фо- В слое возникает течение жидкости в поперечном электрическом поле. Плотность по ндеро МО торной силы, действующей на жидкость, определяется выражением [9]  [c.124]

Второй предельный случай — мгновенное включение поля Е = 0 при i<0 Е= Ео при i = 0, т. е. i < тг. В этом случае оказывается, что Wn = f[t), причем эта зависимость носит осцилля-торный характер. Из (3) можно увидеть, что пероятность нро-норцпональна величине sin ( f) = (1/2) (1 — os(2Q )), т. е. она осциллирует с частотой 2Q, изменяясь от нуля до максимального значения. Легко видеть, что тот же вывод следует и в том случае, когда электрон в начальный момент времени f = 0 находится в состоянии т. При выполпенпп условия Д <К среднее значение вероятности за много осцилляций с частотой Раби так же, как и в предыдущем случае, равно 1/2.  [c.72]


Второй эффект — пондеромоторное ускорение электронов при их дви жении в неоднородном поле сфокусированного лазерного излучения. Из обсуждения этого эффекта (см. разд. 3.5) следует, что при использовании ультракоротких лазерных импульсов можно не принимать во внимание этот эффект, так как за время действия поля излучения электрон существенно не изменяет свои координаты. В случае необходимости использования длин ных лазерных импульсов практически есть возможность учета пондеромо торных эффектов при наличии достаточно точной информации о метрике пространственного распределения излучения [9.53]. Наконец, есть возмож ности частичной минимизации неоднородности распределения излучения в области его воздействия на атомарную мишень (разд. 3.4).  [c.246]

Тип сцепления Однодисковое, с амортиза-торными пружинами Однодиско вое Однодисковое полу-центробеж-ное, с амор-тизаторны-ми пружинами Гидромуфта с однодисковым простым сцеплением. Рабочая емкость гидромуфты 6,7 л применяется турбинное масло Л 1 Однодисковое полу-центробеж-ное, с амор-тизатор-ными пружинами Двухдисковое 1  [c.163]

В промышленности при различных производственных процессах приходится часто встречаться с влиянием статического электричества. Возникая в поверхностном слое материала в процессе обработки и накапливаясь на частях машин и станков, статическое электричество создает поле высокого напряжения, в результате чего возникают искровые разряды, проявляются пондермо-торные силы и пр. Особенно это наглядно проявляется в промышленности, связанной с обработкой пылевидных материалов и диэлектриков.  [c.48]

Тяговые электродвигатели 20 крепятся к поперечным балкам рамы тележки в трех точках. Для этого с одной стороны остов электродвигателя имеет две лапы 19, а с другой к нему крепится кронштейн 21, опирающийся на поперечную балку тележки в одной точке. Ведущая шестерня тягового редуктора, насаженная на конец вала электродвигателя, приводит во вращение зубчатое колесо, закрепленное на полом валу. От полого вала при помощи эластичных муфт вращающий момент передается на оба колеса колесной пары. Полый вал вращается в мо-торно-осевых подшипниках тягового электродвигателя, поэтому его вес и вес зубчатого колеса передаются на раму тележки. Ось колесной пары проходит внутри полого вала с номинальным зазором 35 мм, исключающим касание этих деталей при колебаниях экипажных частей тепловоза. Благодаря опорно-ра.мному подвешиванию тяговых электродвигателей, редукторов и полых валов значительно уменьшена масса необрессоренных частей тепловоза, что снижает динамические воздействия экипажа на путь и значительно улучшает условия работы тяговых электродвигателей.  [c.18]

Кроме оптич. диапазона, широко пользуются радиодиапазоном электромагнитного излучения [16J. Ра-диоволновое зондирование позволяет определить среднюю плотность П. — по набегу фазы или повороту плоскости поляризации, распределение плотности в пространстве — по отражению радиоволн разных частот от областей с более плотной 11. В нек-рых экспериментах с П. малой плотности можно пользоваться резона-торным методом, позволяющим определять среднюю плотность П. по сдвигу собств. частот резонатора. Измерение собств. шумов П. в радиодиапазоне позволяет оценить темц-ру электронов и ионов, если эти шумы тепловые, или определить уровень надтеп-ловых шумов, если имеет место подпитка колебаний со стороны неравновесных процессов в П. Рядом преимуществ, с точки зрения диагностики, обладают низкочастотные колебания П. — ионно-звуковые, альфвеновские и магнито-звуковые, к-рые достаточно чувствительны к таким параметрам П., как плотность, ионная и электронная темп-ры. Кроме зондирования радиоволнами, применяется зондирование П. пучками. По ослаблению нейтральных пучков за счет перезарядки можно измерять плотность и темп-ру ионов, по отклонению пучков заряженных частиц — распределение электрич. и магнитных полей в П. Особняком стоят методы, связанные с выводом из П. отдельных сгустков. Таким способом можно измерять проводимость П. по толщине скин-слоя во внешнем магнитном поле, исследовать состав П. масс-спектрографом и т. д.  [c.24]

В коллекторных двигателях трансформа торная э. д. с. не зависит от скорости вращения якоря и не может быть при всех режимах скомпенсирована дополнительными полюсами. При пуске коллекторного двигате-ля в результате малой окружной скорости якоря влияние дополнительных полюсов не- и ачительно. При неподвижном якоре дополнительные полюсы вообще не в состоянии скомпенсировать трансформаторную э. д. с., гак как никакой э. д. с. от поля полюсов в короткозамкнутых секциях не наводится. При этом трансформаторная э. д. с. имеет наивыс-] 1ее значение.  [c.609]

Положение детали в магнитном поле определяется действующими на нее силой Р и парой сил N [3], которые определяются пондеромо-торными силами магнитного поля.  [c.442]

Одной из разновидностей стыковой сварки оплавлением является сварка электрической дугой, вращающейся между торцами под действием магнитного поля. Магнитное поле создается катушками, надетыми на заготовки, торны которых собираются, с небольшим зазором Сфиг. 31). Катущки включаются последовательпп  [c.51]

В противоположность легким студиям для обыкновенных съемок, для звуковых фильмов строят в Америке исключительно каменные К. Они имеют или толстые каменные стены или двойные стены, наполненные воздухом и звукопоглощающими материалами. Внутренние стены состоят из гипсовых перегородок с прокладкой из войлока и воздушной прослойки. Бетонный потолок также-снабжается войлочной прокладкой и отделяется от крыши слоем воздуха. Пол покрывается мягкою материей. Кроме того резонанс внутри ателье регулируется толстыми драповыми занавесами, к-рые могут но мере надобности подниматься и опускаться. Размеры звуковых К. 7,0—24,0 м в ширину и 17,0—30,0 м в длину высота 7 м. Звукозаписывающие аппараты в настоящее время помещаются преимущественно в отдельных кабинках. Техник, заведующий звуковой стороной постановки и контролирующий качество звуков, находится в особой т. н. мони-торной будке, которая теперь делается передвижной. Декорационные сооружения изолируются от внешнего мира звуконепроницаемой стеной из висящих тканей. Сюда переносятся осветительные аппараты. Съемочная аппаратура и мониторные будки вставляются в эту ч-стену . В звуковом К. важную роль играет реверберация внука звукопоглощающие ткани имеют свойство поглощать высокие частоты звука и уничтожать металлический тембр голосов. В верхней части киноателье имеется особое помещение, где-происходит воспроизведение заснятой звуковой сцены.  [c.95]



Смотреть страницы где упоминается термин Зэк торное поле : [c.122]    [c.395]    [c.221]    [c.171]    [c.73]    [c.86]    [c.70]    [c.55]    [c.127]    [c.15]    [c.667]    [c.532]    [c.408]    [c.140]    [c.193]    [c.527]    [c.79]    [c.355]    [c.564]    [c.187]    [c.189]    [c.157]    [c.437]    [c.528]   
Динамические системы-3 (1985) -- [ c.21 ]



ПОИСК



Зэк торное поле вариации

Зэк торное поле возможное перемещение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте