Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Внешнее воздействие

Точное и адекватное описание внешних воздействий и несущей способности материала конструкции требует привлечения методов теории вероятностей. В связи с этим на первый план выступает такая характеристика конструкции, как надежность, мерой которой является вероятность безотказной работы. В последние годы получили большое развитие методы расчета надежности конструкций, основанные как на теории случайных величин, так и на теории случайных функций.  [c.3]


Как уже отмечалось, система, выведенная из состояния равновесия, и предоставленная при постоянных параметрах окружающей среды самой себе, через некоторое время вновь придет в равновесное состояние, соответствующее этим параметрам. Такое самопроизвольное (без внешнего воздействия) возвращение системы в состояние равновесия  [c.10]

Универсальность. При определении ОА необходимо выбрать совокупность внешних параметров и совокупность выходных параметров у/, отражающих учитываемые в модели свойства. Типичными внешними параметрами при этом являются параметры нагрузки и внешних воздействии (электрических механических, тепловых, радиационных и т.п.). Увеличение числа учитываемых внешних факторов расширяет применимость модели, но существенно удорожает работу по определению ОА. Выбор совокупности выходных параметров также неоднозначен, однако для большинства объектов число и перечень учитываемых свойств и соответствующих им выходных параметров сравнительно невелики, достаточно стабильны и составляют типовой набор выходных параметров. Например, для макромоделей логических элементов БИС такими выходными параметрами являются уровни выходного напряжения в состояниях логических О и 1 , запасы помехоустойчивости, задержка распространения сигнала, рассеиваемая мощность.  [c.150]

В качестве примера на рис. 4.5, в приведена эквивалентная схема, моделирующая вертикальные скорости и усилия, возникающие в элементах движущегося транспортного устройства, условно изображенного на рис. 4.5, б в виде платформы В и колес AJ и А2. Здесь учитываются массы платформы Сд и колес Сд, жесткости колес La и рессор Ld, а также веса Рв, Ра, Pai платформы и колес. Внешние воздействия отражены источниками скорости U.  [c.170]

Под устойчивостью САПР к искажающим воздействиям будем понимать способность системы выполнять свое функциональное назначение при наличии внешних и внутренних искажающих воздействий. Источниками внешних воздействий могут быть сети электропитания, неприспособленные для эксплуатации вычислительной техники помещения, ошибки в подготовке данных и т. п. Источниками внутренних воздействий являются сбои и отказы в самом КТС САПР, которые могут приводить к искажению кодов программы, результатов проектирования и т. п. Количественной оценкой показателя устойчивости может служить такой критерий, как область устойчивого функционирования. Задача определения области устойчивого функционирования САПР аналогична задаче определения допусков и технических требований, рассмотренной в 6.5.  [c.341]


Кроме того, введем среднемассовые величины, характеризующие внешнее воздействие  [c.73]

Соотношения типа (4.2.12)—(4.2.15), (4.2.28), (4.2.30), (4.2.44) — (4.2.47) для величин ц,/ , A- ,Air, i , qi , qi вместе с уравнением кинетики фазовых превращений для / при заданных внешних воздействиях замыкают представленную систему уравнений.  [c.204]

Под предельным состоянием конструкции понимают такое ее состояние, при котором она теряет способность сопротивляться внешним воздействиям или перестает удовлетворять предъявляемым эксплуатационным требованиям.  [c.488]

Первый закон (закон инерции) изолированная от внешних воздействий материальная точка сохраняет свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока приложенные силы не заставят ее изменить это состояние. Движение, совершаемое точкой при отсутствии сил, называется движением по инерции.  [c.181]

В итоге приходим к следующим результатам 1) любое тело, размеры которого малы по сравнению е его расстоянием от центра Земли и которое движется в поле тяготения Земли свободно (т. е. под действием только сил тяготения) и поступательно, находится в состоянии невесомости, 2 состояние невесомости характеризуется тем, что при невесомости в теле не возникает внутренних усилий, вызываемых внешними воздействиями на это тело.  [c.260]

Учет невесомости приобретает важное значение при космических полетах, поскольку невесомость изменяет условия работы многих устройств и приборов, а те из них, в которых, например, используются физические маятники или свободная подача жидкости и т. п., вообще оказываются непригодными. Важную роль в условиях невесомости начинают играть не зависящие от внешних воздействий и сохраняющиеся при невесомости молекулярные силы (в земных условиях малые по сравнению с взаимными давлениями, обусловленными весомостью), что меняет характер ряда явлений. Например, в условиях невесомости смачивающая жидкость, заполняющая замкнутый сосуд, под действием молекулярных сил распределится равномерно по его станкам. Жидкость же, не смачивающая стенок, примет форму шара, на что уже указывалось .  [c.260]

Зависимые источники можно разделить на группы 1) источники, зависимые от времени 2) источники, зависимые от фазовых переменных. Источники, зависимые от времени, используются для моделирования внешних воздействий на объект, например трапецеидальным источником расхода может быть отражено функционирование идеального гидронасоса в режимах включения, работы и выключения, синусоидальным источником напряжения — подключение генератора сигналов к электронной схеме. Источники, зависимые от фазовых переменных, используются для отражения нелинейных свойств объектов, а также для установления взаимосвязей между подсистемами различной физической природы.  [c.75]

Теоретические ММ, как правило, более универсальны и справедливы в большем диапазоне внешних воздействий, чем эмпирические ММ.  [c.89]

Уравнениям (2.5) соответствует эквивалентная схема, показанная на рис. 2.20, б, где Рхй, Fxo, М — внешние воздействия на тело т и J — масса тела и центральный момент инерции соответственно элементы, составляющие собственно модель шарнира, обведены на рис. 2.20, б пунктирной линией Fx и f у — проекции реакций в шарнире на координатные оси х и у, Vx я Vy — зависимые источники скорости, определяемые (2.5)  [c.94]

Второе уравнение (15.37) существенно отличается от первого. В нем, прежде всего, нет первой части, и в этом смысле оно может рассматриваться как уравнение собственных колебаний, но с переменным коэффициентом жесткости. Основываясь на виде уравнения, можно сказать, что воздействие силы на систему является не прямым, а косвенным. Внешнее воздействие сводится к периодическому изменению параметров уравнения. Отсюда и происходит название параметрические колебания . Полученное уравнение является простейшим уравнением параметрических колебаний, а механическая система, показанная на рис. 557, б, является колебательной системой с параметрическим возбуждением.  [c.497]

Для такой системы характерно, что внешние силы совершают работу не на прямых, а на вторичных, меньших по порядку перемещениях, как это видно из рис. 557, б. Существенно, что внешняя сила в отличие от случая обычных вынужденных колебаний, не способна сама по себе вызвать отклонение системы из равновесного положения. Здесь необходимо некоторое внешнее воздействие, которое сообщило бы системе хотя бы, малое отклонение, после чего уже может сказаться роль внешних периодически изменяющихся факторов (в данном случае силы Р).  [c.497]


Как видим, в рассмотренном примере система является внутренне колебательной. Внешнее воздействие является непериодическим. Энергия, необходимая для поддержания колебаний, черпается от руки скрипача через смычок.  [c.499]

Сложившийся годами термин сварка давлением не совсем точен, так как давление в этих процессах — не единственное внешнее воздействие. Однако он общеупотребителен. Давление необходимо всегда, когда при сварке отсутствует ванна расплавленного металла, и сближение атомов (их активация) дости-  [c.21]

Все эти влияния на смещение равновесия обратимых реакций сформулированы принципом Ле-Шателье если на систему, находящуюся в равновесии, оказывать внешнее воздействие, изменяя давление, температуру или соотношение концентраций, то в системе возникнут процессы, уменьшающие это воздействие.  [c.275]

В реальных условиях кристаллизации сварных швов, даже в случае сварки на мягких режимах, диффузия в твердую фазу незначительна и поэтому полного выравнивания концентраций не происходит. Значительно большее значение имеет процесс отвода примеси из зоны концентрационного уплотнения в жидкую фазу. Скорость протекания этого процесса зависит от температуры расплава, свойств примеси и жидкой фазы, а также от внешних воздействий — конвективного, электромагнитного или механического перемешивания.  [c.456]

При отсутствии внешних воздействий интенсивность диффузионных процессов и конвективного перемешивания чаще всего бывает недостаточной для полного выравнивания концентрации в жидкости, в результате чего протяженность участка  [c.456]

Большое влияние оказывает характер структуры, образующейся при кристаллизации. Благоприятной, например, считается дендритная равноосная. Для ее получения прибегают к модифицированию сварных щвов редкоземельными, тугоплавкими или поверхностно-активными элементами. Нередко применяют также различные способы внешнего воздействия на кристаллизующийся металл шва — электромагнитное и ультразвуковое перемешивание, механические колебания ванны в процессе кристаллизации и др. Для создания условий, способствующих переходу от плоской схемы кристаллизации к объемной, иногда прибегают к введению в сварочную ванну дополнительного холодного металла в виде проволоки или металлической крупки того же состава, что и свариваемый металл. Введение охлаждающей присадки создает в ванне зону термического переохлаждения и способствует получению объемной схемы кристаллизации.  [c.488]

Особый интерес представляют вопросы, связанные с одтимальным проектированием, когда учитывается вероятностный характер работы конструкции [13, 26, 30, 46, 47]. В этом случае одной из важнейших для проектировщика характеристик является надежность конструкции. С напряжения и деформации, возникающие в конструкции при различных внешних воздействиях. Но инженерный расчет на этом не заканчивается. Результатом инженерного расчета должен быть ответ на вопрос  [c.93]

Регулируемый объект I находится под внешним воздействием источника возмуи ения 2. В результате этого воздействия проис-ход.ит отклонение регулируемого параметра от заданного. Эти изменения воспринимаются чувствительным элементом 3, который передает необходимую информацию регулирующему органу 4, восстанавливающему заданный параметр у регулируемого  [c.398]

SJ-MOHHTop позволяет выполнять только одну задачу пользователя. Занимает минимум оперативной памяти (2К слов), но осуществляет самую быструю реакцию задачи реального времени па внешнее воздействие. Обеспечивает обращение к ОП объемом до 28К слов. Является наиболее удобным для разработки и отладки программ в диалоговом режиме.  [c.148]

Степень разрушения полимерных гдатериалов зависит, с одной стороны, от строения и свойств высокомолекулярного вещества, с другой - от характера внешних воздействий (температура, состав  [c.31]

Соотношения (1.3.11) —(1.3.14) плп их обобщения, характеризующие физико-химпческпе свойства фаз, соотношения или их обобщения типа (1.3.17)—(1.3.19) вместе с соотношениями для 21 — - 12 (12)1 и <2i2 — 12 (12)2 характеризующими тепловое взаимодействие фаз, а также уравнения кинетики для ij), /j-j при заданных внешних воздействиях (g , g. замыкают систему уравнений (1.3.25) в области непрерывного течения.  [c.39]

Из определения DEIDt следует, что изменение полной энергии смеси, описываемое этой производной, определяется только внешним воздействием (иоследние пять слагаемых),но никак не внутренними процессами (си.(1.1.34)). Поэтому выражение в фигурных скобках в правой части последнего уравнения, характеризующее  [c.39]

В отличие от изменения полной энергии среды Е, описываемого производной DEiDt, изменение энтропии смеси, описываемое производной Ds/Dt, связано не только с внешним воздействием, но и с внутреннп5п1 процессами (между фазами и внутри фаз) в выделенном объеме среды. Так же как и DE/Dt, величина DslDi не связана с притоком и оттоком веш,ества фаз из выделенного объема.  [c.44]

Здесь величины tIJj, г 5х определяют взаимодействие в фазах смеси через граничную поверхность выделенного объема, и 2— объемное или массовое внешнее воздействие на фазы, и  [c.75]

Внешнее воздействие на выделенную ячейку определяется работой поверхностных сил — потоком тепла 4лгь ь  [c.270]

Имитационная ММ — алгоритмическая модель, отражающая поведение исследуемого объекта во времени ири задании внешних воздействий на объект. Примерами имитационных ММ могут служить модели динамических об ьсктов в виде систем ОДУ и модели систем массового обслуживания, заданные в алгоритмической форме.  [c.40]

Задаваясь синусоидальным внешним воздействием на один из входов объекта и используя для алгебраизации  [c.51]

Упругое равновесие будет устойчивым, если деформированное тело при любом малом отклонении от состояния равновесия стремится возвратиться к первоначальному состоянию и возвращается к нему после удаления внешнего воздействия, нарушившего первоначальное равновесное состояние. Упругое равновесие неустойчиво, если деформированное тело, будучи выведено из него каким-либо воздействием, приобретает стремление продолжать деформироваться в направлении данного ему отклонения и после удаления воздействия в исходное состояние нг возвращается. Между этими двумя состояниями равновесия существует переходное состояние, называемое критическим, при котором деформированное тело находится в безразличном равновесии оно может сохранить первоначально приданную ему форму, но может и потерять ее от самого незначительного воздеГ ствия.  [c.501]


Таким образом, параметрические колебания отличаются от вынужденных видом внешнего воздействия. При вынужденных колебаниях извне задана сила или какая-либо другая величина, вызывающая колебания, а параметры системы при этом остаются постоянными. Параметрические колебания вызываются периодическим изменением извне какого-либо физического параметра системы. Так, например, вращающийся вал некруглого сечения, имеющий относительно различных осей сечения различные моменты инерции, которые входят в характеристику жесткости при изгибе, испытывает поперечные колебания (см. с. 531) в определенной плоскости благодаря переменной жесткости, периодически изменяющейся за каждый оборот вала. Изменение физического параметра вызывается внешними силами. В приведенном примере внешним фактором является двигатель, осуществляющий вращение вала. Параметрические колебания незату-хают при наличии сил сопротивления. Поддержание параметрических колебаний происходит за счет подвода энергии внешними силовыми воздействиями, изменяющими физические параметры системы.  [c.530]

Муфты с упругими элементами из эластомеров технологичнее, чем со стальными. Зато ресурс неметаллических упругих элементов меньще, чем стальных. Резина вследствие структурных изменений, ускоряемых внешними воздействиями, постепенно меняет свои упругие свойства.  [c.430]

Все встречающиеся в природе твердые тела под влиянием внешних воздействий в той или иной мере изменяют свою форму (деформируются). Величины этих деформаций зависят от материала тел, их геометрической формы и размеров и от действующих нагрузок. Для обеспечения прочности различных инженерных сооружений и конструкций материал и размеры их частей подбирают так, чтобы деформации при действующих нагрузках были достаточно малы . Вследствие этого при изучении условий равновесия вполне допустимо пренебрегать малыми- деформациями сс тветствующих твердых тел и рассматривать их как недеформируемые или абсолютно твердые. Абсолютно твердым телом называют такое тело, расстояние между каждыми двумя точками которого всегда остается постоянным. В дальнейшем при решении задач статики все тела рассматриваются как абсолютно твёрдые, хотя часто для краткости их называют просто твердыми телами.  [c.9]

Будем различать две категории внутренних усилий в теле усилия, не связанные с внешними всадействиями на тело (например, молекулярные силы, температурные напряжения или усилия в двух стянутых болтами и образующих одно тело полосах железа) и усилия, вызванные внешними воздействиями на тело, т. е. действием на тело внешних сил.  [c.258]

Эмпирические ММ получают на основанин изучения объекта как черного ящика , т. с. по его отклику на внешнее воздействие, причем реакции на внешнее воздействие могут изучаться как па реальном объекте, так и с помощью более точных ММ (например, моделей микроуровня).  [c.89]

M2Fy= V21 С05(фао + Ф21). где 1[, С[, h, С2 — интеграторы, позволяющие вычислять углы поворота, необходимые для (2.6) и (2.7) F o — внешнее воздействие на объект.  [c.97]

Открытость пакетов функционального проектирования. Важной характеристикой пакетов проектирования, в решающей степени влияющей на живучесть пакета и на затраты по его эксплуатации и сопровождению, является их открытость по отношению к элементам математического обеспечения (методам интегрирования, моделям элементов, алгоритмам расчета внешних воздействий и выходных параметров, методам многовариантного анализа и оптимизации). Степень открытости пакета проектирования характеризуется степенью сложности (а сле-допательно, и затратами) включения в него новых элементов математического обеспечения.  [c.137]

Конструктор комплекса ПА-6 планирует состав и структуру загрузочного модуля рабочей программы РП, используя для этого возможности управляющих предложений и механизм автовызова редактора связей ОС ЕС. Источниками подпрограмм, из которых компонуется рабочая программа, являются временная библиотека объектных модулей 3 и постоянные библиотеки 4 (подпрограмм моделей элементов подпрограмм методов интегрирования, много-вариаитного анализа и параметрической оптимизации подпрограмм внешних воздействий на проектируемый объект подпрограмм расчета выходных параметров по результатам моделирования управляющих и сервисных подпрограмм и т. п.).  [c.143]


Смотреть страницы где упоминается термин Внешнее воздействие : [c.5]    [c.85]    [c.51]    [c.91]    [c.124]    [c.7]    [c.145]    [c.72]    [c.73]   
Надежность систем энергетики и их оборудования. Том 1 (1994) -- [ c.105 ]

Механика сплошных сред (2000) -- [ c.16 ]



ПОИСК



558-563 - Методы испытаний на воздействие внешних факторов 578-587 - Мето

Автоколебательная система при периодическом внешнем воздействии Явление захватывания

Анализ реакции широкополосного лазера на частотно-зависимое внешнее воздействие

Анизотропия оптических свойств и правила отбора при наличии внешних воздействий

ВИДЫ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В.В. Клюев)

Вариант 10.3. Получение атмосферостойкого покрытия III класса по внешнему виду при дополнительном воздействии влаги

Взаимность внешних воздействий

Виды и влияние внешних воздействий на изделия и материалы (В, В. КлюСписок литературы

Влияние внешних вибрационных воздействий

Влияние внешних воздействий

Влияние внешних воздействий на гидродинамические процессы литья

Влияние внешних воздействий на кристаллизацию сплавов

Влияние внешних воздействий на процессы формирования отливок (В. А. ЕфиОсновные методы воздействия на затвердевающий металл

Влияние внешних воздействий на теплообмен

Влияние внешних воздействий на характеристики прочности и пластичности материалов

Влияние внешних механических воздействий

Влияние дополнительных внешних воздействий

Внешнее воздействие крупное

Внешнее воздействие непреднамеренное

Внешнее воздействие преднамеренное

Внешнее воздействие термомеханическое

Внешнее тепловое воздействие на аэродромные покрытия

Внешние воздействия. Внутренние силы. Напряженное состояние

Воздействие внешнее силовое

Воздействие внешней агрессивной среды

Воздействие внешних полей

Воздействие внешних сред на рост трещин

Воздействие внешних факторов на параметры потока

Воздействие внешних факторов на электропроводность полупроводников

Воздействия внешние - Виды

Вынужденные колебания твердого тела с одной степенью свободы под действием гармонического внешнего воздействия при наличии в системе линейного демпфера

Граница внешнего воздействия

Защита источников питания от внешних воздействий

Защита оборудования и фундамента от кинематических и силовых внешних воздействий

Защита узлов трения от внешних воздействий

Защита человека-оператора от вибрационных внешних воздействий

Изоляция контактов от воздействия внешней среды

Ковалев В. Г., Тульский В. В ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ХИМИЧЕСКУЮ НЕОДНОРОДНОСТЬ КРИСТАЛЛИЗУЮЩЕГОСЯ СЛИТКА

Кристаллизация — Влияние: внешнего магнитного поля 46—48, 443, 444 ультразвуковой обработки 476, 477 постоянного внешних воздействий 31 — Морфология

Кристаллографическая система координат Симметрия физических свойств. Матричное описание физических свойств кристаллов Влияние внешнего воздействия

Литье металлов — Влияние внешних воздействий на пограничный слой потока

Литье с применением внешних воздействий на жидкий и кристаллизующийся металл

Материалы, устойчивые к воздействию температуры и внешней рабочей среды

Металлические сплавы, устойчивые воздействию температуры и внешней

Методы оценки повторяемости и воспроизводимости результатов испытаМетоды испытаний на воздействие внешних факторов

Методы составления и решения уравнений движения системы Способы определения внешних воздействий

Негармоническое внешнее воздействие. Вынужденные колебания в апериодических системах

Нелинейные осцилляторы с периодическим внешним воздействием

Неметаллические материалы, устойчивые к воздействию температуры внешней рабочей среды

Непериодическое внешнее воздействие

Одномерные течения при различных внешних воздействиях

Описание внешних воздействий

Определение показателей стойкости к внешним электрическим воздействиям

Определение стойкости материалов к внешним электрическим воздействиям

Определение устойчивости нелинейных гидравлических следящих приводов при постоянном внешнем воздействии

Отклик кристалла на внешнее воздействие

Поведение автоколебательных систем при внешнем гармоническом воздействии

Повышение сопротивляемости машин внешним воздействиям

Подсистема анализа НДС и динамических характеристик конструкций Общие сведения 296—297 — Описание внешних воздействий 347—349 — Программное обеспечение 349—355 Структура 344—345 — Формирование

Показатель изменяемости внешних воздействий

Применение общего уравнения динамики для определения внешних воздействий и параметров механических систем

Прочность армированных осесимметричных оболочек при термосиловом внешнем воздействии Разрешающие системы уравнений изгиба осесимметричных оболочек

Разрушение армированных балок и удлиненных пластин при многопараметрическом внешнем воздействии

Разрушение армированных колец и цилиндрических панелей при многопараметрическом внешнем воздействии

Распределенное внешнее воздействие

Расчет неразрезной балки на прочность методом перемещений при воздействии внешней нагрузки (задача

Расчет рамы на прочность методом перемещений при воздействии внешней нагрузки (задача

Реакция системы на внешние воздействия. Представление через вершинную часть

Реакция системы на внешние воздействия. Представление через двухвременную функцию Грина

Резонанс в гармоническом осцилляторе Аналитическое решение, демонстрирующее неограниченный рост амплитуды в гармоническом осцилляторе при резонансном внешнем воздействии, — месть идеализации

Сергеев, К. М. Юдин Исследование динамики плоских механизмов с зазорами при наличии сил трения и внешнего воздействия

Системы автоколебательные при внешнем гармоническом воздействии

Случайные внешние воздействия

Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам

Управление режимом колебаний с помощью внешнего воздействия

Устойчивость полупроводниковых приборов к внешним воздействиям

Учет воздействия внешней среды. Стержень на упругом основаСтержень, погружаемый в жидкость

Феномен кодирования динамической структуры при внешнем воздействии в момен т потери устойчивости симметрии симтемы

Характеристики электроизоляционных материалов и изделий относительно внешних электрических воздействий Казарновский, Л. И. Любимов)

ЧАСТЬ И. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ Воздействие внешних сред на рост трещин

Частные случаи асинхронное подавление и возбуждение автоколебаний некоторые приложения Уравнение Рейнольдса как виброреологическое уравнение Эффективная вязкость жидкости при турбулентном движении влияние внешнего вибрационного воздействия

Штамповка с измененными схемами внешнего воздействия



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте