Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Соударение твёрдых тел

Соударение твёрдых тел. Представим себе, что два твёрдых тела, двигавшихся произвольным образом, столкнулись друг с другом. Примем, что тела коснулись друг друга только в одной точке и что поверхности тел шероховаты. Относительно силы трения предположим, что  [c.639]

В технике различают удары упругие, неупругие и жёсткие. К первым относятся такие соударения твёрдых тел, которые сопровождаются значительными деформациями упругих устройств, помещённых между этими телами, и энергия, затраченная на деформацию, практически полностью возвращается в виде механической работы при обратной деформации (отдаче).  [c.700]


Как известно, тепловое движение атомов твёрдого тела рассматривают как совокупность нормальных малых колебаний кристаллической решётки. В квантовой теории вместо этих колебаний вводится понятие о фононах как о некоторых распространяющихся по решетке квазичастицах, обладающих определенными энергиями и направлениями движения. Если частота возбуждающего света попадает в область прозрачности кристалла, то в результате взаимодействия света с веществом происходит рассеяние с той же частотой или с изменённой частотой. Процессы рассеяния света в теории рассматриваются как процессы второго порядка, проходящие через промежуточные виртуальные состояния. При релеевском рассеянии процессы поглощения и излучения когерентно связаны такое рассеяние является упругим соударением фотона с атомами кристалла. При комбинационном рассеянии происходит неупругое столкновение фотона с фононами. Из-за изменения частоты когерентность нарушается, однако сохраняются кинематические соотношения, обусловленные выполнением законов сохранения энергии и импульса.  [c.14]

Акустический шум. Источником акустич. Ш. могут быть любые нежелательные механич. колебания в твёрдых, жидких и газообразных средах. Различают механич. Ш., вызываемый вибрацией, соударениями твёрдых тел (Ш. станков, машин и т. п.) аэро- или гидродинамич. Ш., возникающий в турбулентных потоках газов или жидкостей в результате флуктуаций давления (напр., Ш. в струе реактивного двигателя) термодинамич. III., обусловленный флуктуациями плотности газа (напр., в процессе горения), а также резким повышением давления (напр., при взрыве, электрич. разряде) кавитац. Ш., связанный с захлопыванием газовых полостей и пузырьков в жидкостях кавита-щЛ). Акустич. Ш. (напр., авиац. и ракетных двигателей) — источник НЧ-помех в работе радиоэлектронных устройств и одна из причин нарушения их работоспособности. В ряде случаев акустич. Ш. служит источником информации, т. е. выполняет роль сигнала. Так, по Ш. подводных лодок и надводных судов осуществляют их пеленгацию шумоподобные сигналы используются в радиоэлектронике для разл, измерений.  [c.479]

Модель абсолютно твердого тела с безынерционными деформируемыми связями. В различных задачах связям приписывают свойства упругости, пластичности, вязкости. Случай соударения твёрдых тел с упругими связями поэсазан на рис. 6.7.3, а. Типы однокомпонентных и многокомпонентных связей приведены в табл. 6.7.1.  [c.405]


Соударения с частицами остаточного газа разрушают М. и а. п. тем быстрее, чем хуже вакуум. Длина М. и а. п. в идеальном вакууме была бы чрезвычайно велика, т. е. возможны были бы только соударения до-гона . Для получения в камере в.эаимодействия предельно достижимого вакуума её отделяют от камеры источника ещё одной — буферной камерой, откачиваемой высоковакуумным насосом. Если давление даров исследуемого вещества при комнатной темп-ре недостаточно велико, его вводят в камеру в форме твёрдых (жидких) образцов и нагревают камеру до темп-ры, обеспечивающей нужное давление.  [c.198]

УДАР твёрдых тел—совокупность явлений, возника-юищх при столкновении движущихся твёрдых тел, а также при нек-рых видах взаимодействия твёрдого тела с жидкостью или газом (У. струи о тело, У. тела о поверхность жидкости, гидравлич. У., действие взрывной или ударной волны на твёрдое тело и др.). Промежуток времени, в течение к ого длится У., обычно очень мал (на практике 10 —10 с), а развивающиеся на площадях контакта соударяющихся тел силы (т. н. ударные, или мгновенные) очень велики. За время У. они изменяются в широких пределах и достигают значений, при к-рых ср. величины давления (напряжений) на площадках контакта имеют порядок Ю и даже 10 атм. Действие ударных сил приводит к значит, изменению за время У. скоростей точек тела. Следствиями У. могут быть также остаточные деформации, звуковые колебания, нагревание тел, изменение меха-нич. свойств их материалов (в частности, их упрочение), полиморфные и хим. превращения и др., а при скоростях соударения, превышающих критические,— разрушение тел в месте У, Критич. скорости для металлов имеют порядок 15 м/с (медь)—150 м/с и более (высококачеств. стали).  [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Соударение твёрдых тел : [c.653]    [c.379]    [c.7]    [c.236]    [c.835]   
Смотреть главы в:

Теоретическая механика  -> Соударение твёрдых тел

Теоретическая механика  -> Соударение твёрдых тел


Теоретическая механика (1970) -- [ c.639 ]



ПОИСК



Задание Д.13. Исследование соударений твердых тел

Коэффициент восстановления - Решение задач о соударениях твердых тел

Некоторые вопросы теории соударения твердых тел

Решение задач о соударениях твердых тел с помощью коэффициента восстановления (Я.Т.Пановко)

Соударение

Соударение твердого тела и системы с одной степень свободы

Соударение твердых тел с линейными амортизаторами (Я.Г.Пановко)

Соударения твердых тел - Решение задач

Соударения твердых тел - Решение задач помощью коэффициента восстановлени

Тела массивные — Соударение твердые — Прикрепление к земле

Теория движений при соударениях систем материальных точек и твердых тел



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте