Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Волна прямая

Рассмотрим произвольный момент времени после начала процесса регулирования (рис. 6.44), когда в результате взаимодействия (наложения) нескольких ударных волн (прямых и обратных) в сечении, определяемом координатой s, образуется давление р. Очевидно, следует считать, что р = р (s, t). Координату s будем отсчитывать вверх по течению от сечения у затвора, где s= 0.  [c.194]

Возможность получения решения задач о распространении наследственно-упругих волн прямой заменой обычных модулей комплексными модулями составляет содержание так называемого принципа соответствия для динамических задач. Мы уже при-  [c.609]


УДАРНАЯ ВОЛНА. ПРЯМОЙ СКАЧОК УПЛОТНЕНИЯ  [c.301]

Ударная волна. Прямой скачок уплотнения  [c.301]

Среда, в которой распространяются звуковые колебания, может быть названа пространственным волноводом при условии ее однородности и изотропности. Звуковые волны (прямые и отраженные), интерферируя и подчиняясь закону суперпозиции, образуют звуковое поле. Принцип суперпозиции (или наложения) справедлив потому, что линейные упругие свойства тела не зависят от деформации. Каждая из гармонических составляющих вызовет такой эффект, как если бы все другие, одновременно действующие, отсутствовали.  [c.6]

Из формулы (9.97) видно, что длина волны прямо пропорциональна коэффициенту h. Поэтому, чем меньше h, тем меньше длина волны и тем теснее связь с геометрической оптикой.  [c.342]

Рис. 7.1. Качение поперечной волны по цилиндрической опоре й, б — качение по наружной и внутренней поверхностям соответственно в — контур волны — прямая линия Рис. 7.1. Качение <a href="/info/12457">поперечной волны</a> по <a href="/info/420953">цилиндрической опоре</a> й, б — качение по наружной и <a href="/info/1465">внутренней поверхностям</a> соответственно в — контур волны — прямая линия
А Обратные волны Прямые волны к  [c.291]

Лсо.А) / Прямая волна > Пряма) волна  [c.517]

Лампа обратной волны (ЛОВ) отличается от ЛБВ тем, что в ней существует обратная волиа, т. е. фазовая скорость Уф и скорость распространения энергии (групповая скорость Кгр) имеют различные направления. Электронный поток 6 возбуждает в замедляющей системе 3 (на рис. 7.17 это встречные штыри) волны прямую (Уэ н Уф имеют одно и то же направление), которая поглощается специальным поглотителем 7 на конце замедляющей системы, и обратную, которая усиливается за счет взаимодействия электронного потока с электромагнитным полем (Va Vrf) и выводится от начала замедляющей системы через вывод 5. В ЛОВ положительная обратная связь осуществляется через электронный поток вдоль всей лампы. Изменяя величину ускоряющего напряжения, можно менять частоту генерации в широких пределах. ЛОВ применяются в генераторах с электронной перестройкой.  [c.345]

Листовые материалы, применяемые для изготовления сосудов, проходят контроль на металлургических заводах с использованием ультразвуковых механизированных установок и иа заводах — изготовителях сосудов ручным ультразвуковым методом [34]. Ультразвуковой контроль производится продольными, поперечными и нормальными волнами для выявления основных дефектов листового проката — расслоений, трещин и неметаллических включений. Листы толщиной до 10 мм контролируются с использованием нормальных волн. Листы большей толщины проверяют продольными волнами прямыми или раздельно-совмещенными искателями, дополняя в некоторых случаях эту проверку контролем поперечными волнами. При контроле толстых листов продольными волнами эхо-методом поиск дефектов осуществляется путем плавного перемещения нормального или раздельно-совмещенного искателя по поверхности листа вдоль линии сканирования.  [c.127]


Остается удовлетворить условию (48.06). Для этого выразим интеграл (45.13) при z<0 в виде ряда вычетов в точках Wn и —Wn и потребуем, чтобы каждая пара таких членов при п=0, 1, 2,. .. удовлетворяла на подложке условию (48.06). Иначе говоря, мы требуем, чтобы любая пара волн (прямая волна и обратная) в волноводах образованных соседними лен-552  [c.252]

Прежде всего вблизи источника всегда найдется какая-нибудь отражающая поверхность, хотя бы поверхность земли. Тогда распространяются две волны прямая и отраженная, и если путь отраженной волны незначительно длиннее прямого, то амплитуды обеих звуковых волн могут оказаться почти равными и либо интенсивность, либо давление удвоится, что даст уве-  [c.130]

Это решение описывает две монохроматические волны — прямую и обратную. Рассматривая только прямую волну и полагая начальную фазу равной нулю, имеем  [c.45]

Отметим также, что когда волна подходит к створу, в котором форма или размеры поперечного сечения водотока резко изменяются (сужение в плане или по вертикали, расширение), то происходит отражение волны (частичное или полное). При частичном отражении волна распадается на две одна,называемая преломленной, продолжает движение по первоначальному направлению, вторая— отраженная — распространяется в обратном направлении. При полном отражении преломленная волна отсутствует. Полное отражение происходит при встрече волны с вертикальной гранью (стенкой) гидротехнического сооружения, перекрывшего водоток, или при отражении от водоема (водохранилища) большого размера. При отражении от вертикальной стенки положительная волна остается положительной, а отрицательная — отрицательной. Только изменяется направление волны прямая волна переходит в обратную. При отражении от водохранилища знак и направление волны изменяются. Прямая положительная волна переходит в обратную отрицательную, прямая отрицательная волна переходит в обратную положительную.  [c.370]

Иначе говоря, вновь получаем, что характеристики С- в рассматриваемой простой волне — прямые линии. Конкретные значения констант в (8.34), которые изменяются от одной характеристики к другой, получаются из граничных и начальных условий.  [c.64]

Рассмотрим развитие релаксационных процессов в окрестности ударной волны. Считаем для простоты, что ударная волна прямая, а втекающий в ударную волну поток однородный и равновесный.  [c.87]

Эта система уравнений сводится к уравнениям малых поперечных колебаний струны, и общее решение этих уравнений в форме Даламбера можно представить в виде суммы двух волн — прямой, функции ф от сложного аргумента (х — а1), и обратной, функции 1 з от сложного аргумента х + at). Следовательно,  [c.240]

Для круговых волн кривые, соединяющие те точки среды, в которых колебания частиц находятся в одной фазе (например, гребень, впадина), представляют собой окружности. Кривая, на которой фаза постоянна в какой-нибудь момент времени, называется фронтом волны. Для круговых волн фронты волн представляют собой окружности, для плоских волн —прямые линии, параллельные друг другу.  [c.42]

Из (3.7) следует, что Н я Е определяются наложением двух волн, прямой и обратной, причем для напряженностей магнитного и электрического полей отраженная волна имеет противоположные знаки.  [c.117]

Контроль продольными волнами следует проводить прямым лучом по возможности с четырех сторон, контроль поперечными волнами - прямым и однократно отраженным лучами с двух сторон. Учитывая анизотропию акустических свойств металла швов, настройку чувствительности надо выполнять так при контроле с двух (четырех) сторон определить значения амплитуд эхосигналов от боковых отверстий с каждой стороны и минимальное из них принять за браковочную. Настройку глубиномера и установку рабочей зоны экрана ЭЛТ также следует проводить по боковым отверстиям с каждой стороны шва. Для того чтобы исключить возможные ошибки при определении положения дефекта в направлении продольной оси шва в СОП предусмотрены вертикальные отверстия.  [c.328]


Допустим, что в горизонтальном прямоугольном канале возникла положительная волна (прямая или обратная) при первоначальной скорости движения Скорость йд перемещения точек фронта волны определяется зависимостью (XIX.30).  [c.389]

Здесь первое слагаемое в фигурных скобках представляет гармоники, распространяющиеся в направлении возрастания г, а второе — гармоники, распространяющиеся в обратном направлении. Таким образом, ускоряющее поле (1.16) можно рассматривать как сумму бегущих волн — прямых и обратных гармоник. Фазовую скорость (т. ё. скорость движения точки с постоянной фазой) каждой из гармоник можно найти из выражения  [c.17]

Отметим, что максимальное значение = 1 будет при скорости инжектируемых электронов, равной скорости волны (прямая V—VI на рис. 3). В дальнейшем предположим, что скорость инжектируемых электронов равна или меньше скорости волны, так как инжекция электронов со скоростью, большей скорости волны, практически не применяется.  [c.27]

На рис. 2 приведен типичный снимок отражения детонационной волны при малых углах падения. Угол падения равен 25°. Давление атмосферное. Волна двигается слева направо. На третьем сверху снимке видно образование отраженной волны. На четвертом снимке существует только отраженная волна. У точки пересечения с падающей волной отраженная волна прямая. Дальше волна ослабляется, загибается в сторону, противоположную движению. За отраженной волной темные полоски— волны сжатия заполняют все пространство между волной и стенкой. Время экспозиции каждого кадра 0,5 мксек. Мы видим, что в первом приближении отражение можно назвать регулярным. Отражение происходит примерно так, как на схеме (рис. 5).  [c.160]

Наибольший практический интерес представляет случай движения двух накладывающихся друг на друга волн — прямой и обратной и притом одного знака, т. е, либо положительного (волны повышения), либо отрицательного (волны понижения). В этом случае 150зннкает некоторая подвижная граница, отделяющая одну волну от другой и носящая название фронта волны. Если уравнение /= = [(() есть закон движения фронта волны, нарушающий данную волну (заштрихована на р ]сунке), то вдоль линии l = изображающей движение этого фронта в плоскости 1 1, должны существовать два различных уклона свободной поверхности (рис. 22-2), а также различные значения производных от о и со по / и /, относящихся к волнам, отделенным друг от друга этим фронтом.  [c.207]

ПОЛЯ поддерживать постоянной, а изменять величину подмагничива-ющего поля Н , поскольку будет изменяться /ц. При резонансе резко возрастает поглощение энергии и при том лишь при определенном — обратном направлении распространения электромагнитной волны в волноводе для волны прямого направления поглощение оказывается значительно меньшим. Резонансное поглощение связано с дополнительными колебаниями узлов кристаллической решетки феррита. На принципе избирательного поглощения при ферромагнитном резонансе основаны СВЧ-у стройства второй группы, так называемые вентильные или невзаимные. Вентильными свойствами могут обладать и устройства первой группы, например, невзаимный фазовращатель. Вентильные свойства феррита характеризуются в первую очередь шириной АН резонансной кривой или линии. Чем уже резонансная линия, тем более эффективно использование феррита.  [c.252]

Во 2-м десятилетии 20 в. классич. теория тяготения была революц. образом преобразована Эйнштейном. Новая теория тяготения была создана путём логич. развития принципа относительности применительно к гравитац. взаимодействиям она была названа общей теорией относительности. Эйнштейн по-новому интерпретировал установленный Талилеем факт равенства гравитац. и инертной масс (см. Масса) это равенство означает, что тяготение одинаковым образом искривляет пути всех тел. Поэтому тяготение можно рассматривать как искривление самого пространства-времени. Теория Эйнштейна вскрыла глубокую связь между геометрией пространства-времени и распределением и движением масс. Компоненты т. н. метрич. тензора, характеризующие метрику пространства-време-ни, одновременно являются потенциалами гравитац. поля, т.е, определяют состояние гравитац. поля. Эволюция состояния описывается нелинейными ур-ниями Эйнштейна для гравитац. поля, В общем виде ур-ния тяготения Эйнштейна не решены. В приближении слабых полей из них вытекает существование гравитац. волн (прямые эксперименты по их обнаружению пока не увенчались успехом).  [c.316]

Наиболее точными являются методы прямого и косвенного измерения времени распространения ультразвуковой волны. Прямое измерение времени основано на оценке фазовых, частотных и других характеристик. При косвенных методах время распространения ультразвука в исследуемой среде сравнивается со временем его распространения в эталонной среде, для которой скорость распространения ультразвука известна. Измерение скорости распространения ультразвука может быть основано на автоциркуляции импульса. При этом способе скорость распространения ультразвука может быть измерена с точность 0,001 %.  [c.268]

Перейдем к более распространенным системам с ОВФ. Операция ОВФ заключается в придании волне прямо противоположного направления распространения и, с точностью до постоянного множителя, комплексно сопряженного распределения амплитуды. Это означает, что у исходной и обращенной (сопряженной) волн совпадают эквифазные поверхности и форма распределений интенсивности по сечению.  [c.250]

Длина волны зависит, как и следовало ожидать, единственно от линейных размеров резонатора и от его отверстия. Для резонаторов, которые геометрически подобны во всех отношениях, длина волны прямо пронорниоиальна линейному размеру. Это находится в соответствии с общим принципом, который можно вывести из дифференциального уравнения (2) 76 или иным путем. Формула (9) показывает, далее, что высота тона резонатора понижается нри закрывании или частичном прикрывании отверстия и повышается нри уменьшении внутреннего объема.  [c.328]


Это означает, что энергия цуга плоских волн прямо пропорциональна частоте. Этот результат испольэуется в квантовой теории света.  [c.31]

Прокат контролируют на металлургических заводах с использованием ультразвуковых механизированных установок. Для контроля применяют продольные, поперечные и нормальные волны. Основные дефекты листового проката — расслоения, трещины и неметаллические включения. Листы большой толщины проверяют продольными волнами прямыми совмещенными преобразователями, дополняя в некоторых случаях эту проверку контролем поперечными волнами. При контроле толстых листов продольными волнами эхо-мегодом поиск дефектов осуществляют путем плавного перемещения прямого совмещенного преобразователя по поверхности листа.  [c.68]

Деформация выходящего фронта волны прямо пропор циональна высоте неровности оптической поверхности.  [c.423]

Допустим, что в горизонтальном прямоугольном канале возникла положительная волна (прямая или обратная) при первоначальной окорости течения t o. Скорость а o перемещения точек фронта волны определяется зависимостью (XVIII. 74). Тогда, ло исследованиям И. В. Еги-азарова,. окорость Uq перемещения фронта волны может быть найдена по уравнению  [c.400]


Смотреть страницы где упоминается термин Волна прямая : [c.79]    [c.78]    [c.189]    [c.571]    [c.585]    [c.616]    [c.102]    [c.123]    [c.271]    [c.72]    [c.80]    [c.306]   
Основы теории пластичности Издание 2 (1968) -- [ c.371 ]



ПОИСК



Волна Маха прямая

Волна детонационная прямая

Волна прямая (волна отлива)

Волна прямая (волна подпора

Волна сильная прямая

Волна ударная прямая магнитогазодинамическая

Индикатор тлеющего прямой волны —

Колебания сжимаемой жидкости одномерные жесткой прямой трубе - Бегущие волны

Лампа большой крутизны прямой волны

Прямая волна давления

Прямая ударная волна

Прямая ударная волна образование

Распространение волн в облаке больших частиц пределах прямой видимост

Распространение плоской волны в случайной среде в пределах прямой видимости — случай слабых флуктуаций

Распространение плоской импульсной волны в пределах прямой видимости

Распространение сферической волны и волнового пучка в турбулентной среде в пределах прямой видимости — случай слабых флуктуаций

Скачок уплотнения волна прямой

Ударная волна. Прямой скачок уплотнения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте