Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Решетка квадратная

Вибратор имеет четыре сменных плиты круглую, квадратную с решеткой, квадратную с продольными ребрами и лапу для погружения отдельных камней размером до 700 мм  [c.149]

Трапы, служащие для стока жидкости с пола помещения в канализационную трубу, устанавливаются в уборных, ваннах, банях, прачечных, гаражах, мокрых цехах промышленных предприятий и т. д. Трапы представляют собой чугунный эмалированный сифон, снабженный съемной решеткой (квадратной или круглой). На фиг. 9 показан квадратный трап с выпуском 50 мм.  [c.391]


Решетка квадратная (ш1 = 2, Ш2 = 21). Средние напряжения сг1 = сг2 = 1, Т12 = 0.  [c.88]

Решетка квадратная. Средние напряжения  [c.88]

Если решетка — квадратная В —Ву), ее излучение обладает одинаково острой направленностью в вертикальной и горизонтальной плоскостях и притом тем более острой,чем больше сторона квадрата. Если решетка имеет вид прямоугольника, то излучение обладает более острой направленностью в плоскости, перпендикулярной к решетке и  [c.313]

Моментный объем свободно опертой квадратной решетки с балками, расположенными параллельно сторонам квадрата, можно получить с помощью формулы (6.13), которая определяет половину этого объема для решетки со стороной I -yj2. Следовательно, искомый моментный объем для квадратной решетки со стороной 21 равен 4Р1 13. Значение, определенное по (6.15), оказывается на 37,5% меньше этой величины.  [c.65]

На рис. 6.3 представлено, например, оптимальное очертание для квадратной решетки, защемленной по трем краям и свободно опертой по четвертому краю.  [c.66]

Рис. 6.3. Оптимальные квадратные решетки с одним свободно опертым и тремя защемленными краями. Рис. 6.3. Оптимальные квадратные решетки с одним свободно опертым и тремя защемленными краями.
Квадратными скобками здесь обозначена разность значений функции 92 вдоль векторов периодической решетки Граничные условия к уравнению (3. 4. 17) имеют вид  [c.117]

Ч. Рейнольдсом с сотрудниками было установлено, что образцы сверхпроводника, изготовленные из различных изотопов одного и того же элемента, обладают различными критическими температурами. В большинстве случаев Тс обратно пропорциональна корню квадратному из массы изотопа. Изотопический эффект свидетельствует о том, что хотя кристаллическая решетка при переходе в сверхпроводящее состояние и не изменяется, она играет существенную роль в изменении свойств электронного газа. Зависимость Тс от массы изотопа показывает, что для явления сверхпроводимости важное значение имеет взаимодействие электронов с колебаниями решетки. Других причин зависимости Тс от числа нейтронов в ядре атома нет.  [c.264]

Решетка обш,его типа может быть представлена в виде двух (или более) одинаковых решеток Бравэ, которые вставлены друг в друга и подобно ориентированы. На рис. 6.1 показана двумерная решетка, образованная двумя квадратными решетками Бравэ, взаимное расположение которых  [c.130]


Кристаллографическое направление — это направление прямой, проходящей, как минимум, через два узла. Если один из узлов прямой принять за начало координат, то положение ближайшего к нему узла прямой, выраженное через числа т, п, р, приведенные к целым числам, полностью характеризует положение прямой в кристалле. Координаты этого узла, заключенные в простые квадратные скобки [тпр], — символ направления (ряда) в решетке. Индексы т, п, р называют индексами Миллера для ряда. Нередко эти индексы обозначают [иуш].  [c.10]

Рис. 6.6. Двумерные решетки Бравэ (помимо косоугольной с углом ф 60° и ф= =90°), а — квадратная, б — гексагональная, в — прямоугольная, г — центрированная прямоугольная Рис. 6.6. <a href="/info/370412">Двумерные решетки</a> Бравэ (помимо косоугольной с углом ф 60° и ф= =90°), а — квадратная, б — гексагональная, в — прямоугольная, г — центрированная прямоугольная
Существенная особенность установки — подвижность направляющих боковых стенок. Их перемещением создается перед решеткой поток, периодический по шагу. Как видно из рисунка, к конфузору аэродинамической трубы с открытой рабочей частью примыкает переход от круглого сечения (диаметром 1400 мм) на квадратное со стороной 900 мм. Для устранения влияния замкнутости потока за решеткой диффузор трубы был снят. Труба была фактически разомкнута и работала как вентилятор на выхлоп.  [c.471]

Для того чтобы ввести понятие о кристаллической дислокации и установить ее связь с упругой дислокацией, рассмотрим модель простейшего кристалла, решетка которого такова, что соседние атомы помещены в вершинах куба. На рис. 14.1.1 изображена одна атомная плоскость такой решетки, линии, соединяющие соседние атомы, образуют одинаковые квадраты. Такое расположение атомов возможно тогда, когда кристалл свободен от дефектов. При наличии дефектов сохранение правильной квадратной сетки уже невозможно, силы, действующие на каждый атом со стороны его соседей, становятся неодинаковыми и решетка искажается. На рис. 14.1.2 изображена атомная плоскость искаженной решетки. Вне области, ограниченной контуром Г, искажение, как видно, невелико. Кристалл с таким незначительным искажением решетки называется хорошим кристаллом, точнее, область вдали от дефекта называется хорошей областью. Но внутри контура Г, заключающего в себе дефект.  [c.454]

И, наконец, после двумерного преобразования Фурье от (11) в учетом (12) и (96) для двумерного пространственного спектра дискретизированной на квадратной решетке томограммы имеем  [c.431]

Числа в процентах указывают объемную долю волокон /с/, числа в скобках — относительное расстояние между волокнами б/г. Рассматривается квадратная решетка из круглых волокон.  [c.143]

Рис. 2.24. Произвольная сетка дисклинаций в модели двумерного поликристалла, состоящего из квадратных зерен (а), и соответствующая произвольная решетка дисклинационных квадруполей (б) Рис. 2.24. Произвольная сетка дисклинаций в модели двумерного поликристалла, состоящего из квадратных зерен (а), и соответствующая произвольная решетка дисклинационных квадруполей (б)
Таким образом, при рабочей скорости воздуха в топке ы =4 м/с через каждый квадратный метр решетки поступит G = pu = 0,314-4,0= 1,256 кг/с, что в пересчете на нормальные условия составит 1,256/1,293 = 0,97 м /(м -с), или 3500 mV(m2 ч).  [c.159]

Дислокации перемещаются под действием касательных напряжений сдвига. Сопротивляются ли атомы решетки этому перемещению Исследования показали, что дислокации обладают легкой подвижностью. Те из них, которые не встречают на своем пути тормозящего влияния чужеродных атомов, вакансий, включений и других дефектов, перемещаются при напряжении около десятых долей килограмма на квадратный миллиметр. Можно сделать вывод, что атомы решетки е препятствуют перемещению дислокаций. Атомы, расположенные непосредственно перед дислокацией, сопротивляются ее приближению, так как она выводит их из равновесного положения. Толкачами дислокации служат атомы, расположенные непосредственно за ней ее удаление позволяет И.М занять новое стабильное положение в решетке. Дислокация испытывает давление с обеих сторон, поэтому суммарное воздействие на нее равно нулю.  [c.47]


ММ, ВЫСОТОЙ 9 м [140]. Общее число вертикальных отверстий 1134, из них рабочих — 998, для стержней защиты и управления—100. Рабочие каналы образуют квадратную решетку с шагом 200 мм.  [c.235]

Квазипериодичность 146 Контур простой 272 Концентрация напряжений 1Я0 Координаты биполярные 282 Коэффициент жесткости (подобия) 186, 301 Кручение решетки квадратной 106. ПО  [c.555]

На рис. 6.1 представлена типичная задача квадратное отверстие AB D нужно перекрыть решеткой из балок, свободно опертых по контуру квадрата. Вариант оптимального очертания решетки, не являющийся единственным, показан на рис. 6.1, а [45, 46]. Все балки параллельны АС или BD. Балки, расположенные в центральном квадрате EFGH, свободно опираются на балки, образующие контур этого квадрата. Все балки, расположенные в угловых треугольниках,  [c.60]

Интересно отметить, что фрактальная размерность модельног о кластера, полученного в процессе агрегации частиц ограниченной диффузией на квадратной решетке (d 2 модель Виттена-Сандера кластер - частица, случай броуновского движения частиц), имеет значение df l,68 0,07 [9]. При применении к указанной модели приближения среднего ноля, связанного с учетом среднего масштаба экранирования, ограничивающего глубину проникновения частиц вглубь кластера, в [18] получено общее для фрактальной размерности кластеров выражение  [c.105]

Выяснено, что для квадратной решетки существует определенное критическое значение пористости Хпкр=0,59275, при котором впервые хюявляется кластер, простирающийся на всю длину решетки. Численное моделирование на очень больших решетках показало, что вероятность образования кластера, протекающего на всю длину решетки, стремится к нулю при размере решетки, стремящейся к бесконечности.  [c.336]

Для того чтобы понять разницу между N- и [7-процессам.и, рассмотрим поведение фононов в первой зоне Бриллюэна простой примитивной квадратной решетки с параметром а (рис. 6.16). Пусть в результате столкновения в точке О двух фононов с волновыми векторами ki и кг образуется фонон с волновым вектором кз=к1-[-к2 (рис. 6.16,а). Если исходные векторы таковы, что суммарный вектор кз не выходит за границы зоны Бриллюэна, то все три вектора имеют положительные относительно kx направления и для них справедливы условия (6.82) и (6.83) при 0=0. Описанная картина соответствует N-процессу. Так как тепловая sneff-  [c.189]

Первая зона Бриллюэна играет в физике твердого тела особую роль, поскольку все состояния электронов могут быть описаны векторами к, находящимися в этой зоне. По этой причине теоретические расчеты проводятся обычно для точек к в этой зоне, и некоторым из них, через которые проходят элементы симметрии (высокосимметричные точки), даже присвоены специальные названия. Многие из них приведены на рис. 1.6. Упомянем некоторые из них Г для всех трех структур — центр зоны в ГЦК структуре W — вершины граней, L н X — центры соответственно шестиугольных и квадратных граней, К — середина двух касающихся шестиугольных граней, U — середина ребра, по которому касаются шестиугольные и квадратные грани в ОЦК структуре помимо Г основными точками являются Я — вершины ромбододекаэдра, лежащие на координатных осях обратной решетки, Р — остальные вершины ромбододекаэдра, точки N имеют координаты  [c.62]

При дискретной реализации алгоритма ОПФС реконструкцию обычно осуществляют на квадратной решетке дискретных значений координат х = = Шх Д/, у = т,1 Д/, а соотношения (5) и (6) аппроксимируют одномерными конечными суммами  [c.403]

Кристаллографическая прямая обозначается тремя индексами, заключенными в квадратные скобки. Индексами являются наименьшие числа, пропорциональные координатам в системе хуг любой точки прямой. Весь класс качественно подобных направлений, имеющих, с точностью до знаков, соответственно одинаковые индексы, обозначается абсолютными значениями индексов, заключенных в угловые скобки ). Заметим, что в гранецентрирован-ной кубической решетке в плоскости (111), а в гексагональной плотноупакованной — в плоскости базиса имеет место плотная упаковка атомов (см. рис. 4.1).  [c.233]

Исследование уравнений типа (6,46) удобно проводить графически с помощью дисперсионных поверхностей. На рис. 6.6 в качестве примера приведена часть дисперсионной поверхности для квадратной решетки из одинаковых струн. По горизонтальным осям отложены безразмерные комноненты постоянной распространения i>=ifxi i и 2 = Ы2 2, а по вертикальной оси — безразмерная частота а — kil — k2h- При больших значениях переменных 1, 2, о изображенная часть поверхности повторяется с периодом 2п,  [c.188]

В реакторах ВВЭР и РБМК активные зоны компонуются из ТВС продольно омываемых гладких твэлов. Стержневые твэлы ТВС располагаются в правильной геометрической последовательности, образуя либо треугольную, либо квадратную, а порой и смешанную форму решетки. Х1ля сохранения выбранной компоновки твэлов внутри ТВС, а также для сохранения зазоров между твэлами используются различные типы ди-  [c.9]

Так, в [106] представлены эксперименты, проведенные на пучке, состоящем из 21 стержня диаметром 13,5 мм и обогреваемой длиной, равной 900 мм. Стержни располагались в пучке по квадратной решетке с шагом 15 мм. По длине пучка в четырех местах через 330 мм устанавливались кольца, в сечениях которых располагались дистанционируюшие решетки, образованные от крепления к ним интенсификаторов в виде навитых с шагом 165 мм по спирали лент шириной 7,8 мм и толщиной 0,13 мм. Интенсификаторы заполняли все зазоры между тепловыделяющими стержнями на всей обогреваемой длине твзла.  [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Решетка квадратная : [c.63]    [c.555]    [c.555]    [c.308]    [c.128]    [c.229]    [c.17]    [c.69]    [c.101]    [c.26]    [c.79]    [c.341]    [c.222]    [c.432]    [c.241]    [c.60]    [c.190]   
Перфорированные пластины и оболочки (1970) -- [ c.21 , c.234 ]



ПОИСК



ВОСЬМИВЕРШИННАЯ МОДЕЛЬ НА КВАДРАТНОЙ РЕШЕТКЕ

Движение электронов в двумерной квадратной решетке

Движение электронов в двумерной квадратной решетке Детермииат Слэтера

Движение электронов в двумерной квадратной решетке в ограниченном пространстве

Дислокация винтовая в квадратной решетке

Задача двоякопериодическая для решетки квадратной

Зоны Вриллюэна выше первой квадратной решетки

Зоны энергетические двумерной квадратной решетке

Изгиб чистый решетки квадратной

Квадратный фут

Кручение решетки квадратной

Кручение решетки квадратной с жесткими шайбами

Кручение решетки квадратной с упругими шайбами

Кручение решетки квадратной треугольной

МОДЕЛЬ ИЗИНГА НА КВАДРАТНОЙ РЕШЕТКЕ

Модель Поттса на квадратной решетке

Модель Поттса на квадратной решетке в критических точках

Модель Эшкина — Теллера на квадратной решетке

Переход к модели на квадратной решетке

Раскрашивание квадратной решетки тремя красками

Растяжение решетки квадратной

Растяжение решетки квадратной с жесткими шайбами

Растяжение решетки квадратной с упругими шайбами

Соотношение дуальности для модели Изинга на квадратной решетке



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте