Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Простейшие системы

Как и для систем с эйлеровым периодическим течением, подробный анализ будет произведен только для простой системы, в то время как для систем с более сложной геометрией будут приведены только основные результаты.  [c.203]

Выбор системы произволен и диктуется условиями решаемой задачи. Тела, не входящие в систему, называют окружающей средой. Систему отделяют от окружающей среды контрольной поверхностью (оболочкой). Так, например, для простейшей системы — газа, заключенного в цилиндре под поршнем, внешней средой является окружающий воздух, а контрольными поверхностями служат стенки цилиндра и поршень.  [c.7]


Любая каменная кладка должна удовлетворять требованиям монолитности (способности не расслаиваться на отдельные участки). Монолитность обеспечивается сцеплением камней с раствором и перевязкой камней в горизонтальных рядах. Существуют различные системы перевязки. Наиболее простой системой является так называемая цепная кладка, при которой тычковый ряд (кирпичи укладываются  [c.419]

Численное значение постоянной Больцмана k устанавливают, принимая произвольное значение температуры тройной точки воды и сравнивая уравнения состояния системы, записанные на языке классической и статистической механики. Простейшей системой является идеальный газ, для которого в классическом случае  [c.25]

ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ СИЛ К ПРОСТЕЙШЕЙ СИСТЕМЕ. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ  [c.40]

Вывод расчетных формул для определения динамических напряжений проведем на примере простейшей системы (рис. 581), состоящей из вертикально расположенного упругого призматического  [c.626]

Массив — тело, у которого все три размера одного порядка. В курсе Сопротивление материалов рассматриваются преимущественно тела, имеющие форму брусьев постоянного сечения, и простейшие системы, состоящие из них. При этом имеются в виду брусья, обладающие достаточной жесткостью, т. е. не претерпевающие значительных деформаций при нагрузке.  [c.6]

В качестве простейшей системы с распределенными массами рассмотрим однородный призматический стержень, в котором возбуждены продольные колебания (рис. 547).  [c.480]

Любая физическая величина, влияющая на состояние системы — объем, давление, температура, внутренняя энергия, энтальпия или энтропия, — носит название термодинамического параметра или просто параметра. Для наиболее простой системы — идеального газа — можно ограничиться двумя параметрами Т  [c.251]

Сведение систем скользящих векторов к простейшим системам  [c.350]

В силу теоремы 8 все системы скользящих векторов подразделяются на четыре подкласса в зависимости от того, какой простейшей системе они эквивалентны. В ходе доказательства теоремы 8 была получена таблица IV.  [c.355]

Обратное утверждение неверно. Различные системы из третьего подкласса, имеющие одинаковый главный вектор, эквивалентны одной и той же простейшей системе разумеется, такие системы эквивалентны одна другой,  [c.356]

Тример 2. Экстремальный регулятор с автоколебательным типом поиска [7]. Для регулирования параметров объекта, содержащего медленно изменяющиеся величины, которые характеризуют неконтролируемые процессы в объекте, применяют самонастраивающиеся системы автоматического регулирования. Одной из таких систем и является экстремальный регулятор, включающий в себя объект регулирования и управляющий автомат (рис. 4.17). Объект регулирования имеет входную управляемую переменную и и выходную переменную ср, величина которой должна поддерживаться наибольшей (экстремальной). Поэтому регулятор, выполняющий эту задачу, н называется экстремальным. Рассмотрим динамику простейшей системы, объект  [c.93]


Элементарная статика представляет собой в основном статику абсолютно твердого тела. В ней силы рассматривают как некоторые определенные заданные величины и изучают методы замены различных систем сил, действующих на абсолютно твердое тело, простейшими системами, а затем находят условия равновесия этих систем.  [c.184]

Задачи элементарной статики. В элементарной статике рассматриваются различные системы сил, действующих на абсолютно твердое тело, с целью замены этих систем наиболее простыми системами, им эквивалентными, и нахождения необходимых и достаточных условий равновесия этих систем. Процесс замены систем сил простейшими системами, в частности одной равнодействующей, называют еще процессом приведения сил. (с)тот термин нельзя смешивать с термином сложение сил , который употребляется в случае сложения сил как свободных векторов.) Операция замены одной силы системой сил, ей эквивалентной, носит название разложения сил.  [c.189]

Плоскую систему сил можно привести к более простой системе сил, состоящей из силы или пары сил. Эти случаи возможны, если система сил не находится в равновесии, т. е. если одновременно не равняются нулю главные вектор и момент системы сил. Рассмотрим эти частные случаи.  [c.45]

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИВЕДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ СИЛ К ПРОСТЕЙШИМ СИСТЕМАМ  [c.75]

Приведение пространственной системы параллельных сил к простейшим системам  [c.85]

Моменту пары сил соответствует момент пары вращений, выражающий скорость поступательного движения, эквивалентного кинематически данной паре вращений. Процесс приведения системы скользящих векторов к простейшей системе одинаков как в статике, так и в кинематике. Поэтому сформулируем общий вывод совокупность какого угодно числа одновременных вращений и поступательных движений твердого тела можно привести к двум одновременным движениям к вращательному и поступательному.  [c.199]

I. Аксиома о равновесии системы двух сил. Для равновесия системы двух сил, приложенных к точкам твердого тела, необходимо и достаточно, чтобы эти силы были равны по величине и действовали вдоль одной прямой, проходящей через точки их приложения, в противоположных направлениях (рис. 1). Этой аксиомой устанавливается простейшая система сил, эквивалентная нулю. Если силы Рх и находятся а равновесии, то, естественно, они образуют систему сил, эквивалентную  [c.8]

ПРИВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СИСТЕЛ Ы СИЛ К ПРОСТЕЙШЕЙ СИСТЕМЕ. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ  [c.38]

Методы приведения системы нескольких одновременных вращательных и поступательных движений одного и того же твердого тела имеют полную аналогию с методами приведения в статике твердого тела системы сил и пар сил, приложенных к телу, к простейшей системе сил. Аналогом силы, приложенной к твердому телу, — скользящего вектора в статике, в кинематике является скользящий вектор — угловая скорость вращения тела вокруг оси.  [c.206]

Приведение плоской системы сил ( произвольной системы сил, сил инерции...). Приведение системы сил к простейшей системе ( к простейшему виду, к заданному центру, к силе и паре сил...).  [c.68]

Мы полагаем известными формулы перехода от декартовых координат к этим простейшим системам.  [c.73]

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в простейших системах координат  [c.319]

Итак, мы видим, что описание ядерного взаимодействия даже в случае простой системы (протон — нейтрон) представляет сложную задачу. Поле ядерных сил, действующих на частицу в ядре, порожденное другими частицами, может быть выражено потенциалом (потенциальной энергией)  [c.162]

Аналогичные рассуждения могут быть проведены и для случая разбиения Q на четырехугольные подобласти, при использовании аппроксимаций степени выше первой, для трехмерных задач теории упругости. В задаче изгиба тонких пластин необходимо различать базисные функции, соответствующие прогибу и производным от прогиба, в связи с чем простая система уравнений (4.8) для определения базисных функций заменяется достаточно громоздкой системой подробнее об этом будет сказано позже.  [c.160]


Для краткости часто механическую систему материальных точек или тел называют механической системой или просто системой.  [c.10]

Так как тело, равновесие которого рассматривают в данной задаче, находится в покое, то все приложенные к нему силы, включая и реакции отброшенных связей, должны удовлетворять условиям равновесия, полученным в 22 и 23. При этом нужно применять ту из форм этих условий, которая приводит к более простой системе уравнений.  [c.98]

Система двух равнопротивоположных сил, т. е. равных по модулю и направленных вдоль одной и той же прямой в противоположные стороны, является для твердого тела простейшей системой сил, эквивалентной нулю.  [c.27]

Время отсчитывается по часам того или иного типа. Если применяются обычные часы, то отсчет сводится к определению положения стрелок часов в то мгновение, когда выбранная точка движущегося тела занимает определенное положение. Другими словами, должна быть установлена одновременность двух событий прохождения какой-то точки тела мимо определенного деления линейки и прохождения стрелки через определенное деление циферблата часов. Если для отсчета времени применяются, например, кварцевые часы, то отсчет времени также сводится к определению одновременности двух событий прохождения точки тела мимо определенного деления линейки и прихода одного определенного электрического импульса. Тело отсчета, опирающаяся на него система координат и инструменты, служащие для измерения времени, вместе образуют так называемую пространственно-временную систему отсчета . Для краткости ее называют просто системой отсчета или системой координат.  [c.32]

Рис. 3.21. Схема простейшей системы массового обслуи<ивания Рис. 3.21. Схема <a href="/info/21260">простейшей системы</a> массового обслуи<ивания
Второй период можно назвать периодом динамического хаоса. В эту эпоху удивлялись тому, что простые системы могут вести себя сложно. Исходя из анализа простейших динамических систем с несколькими степенями свободы, были поняты принципиальные ограничения на получение динамического прогноза. Символы эпохи - система Лоренца, логистическое отобра- жения, канторово множество, теория универсальности [12].  [c.29]

Механической системой, или системой материальных точек, или, для краткости, просто системой мы будем называть иыяелен-ную каким-либо образом совокупность материальных точек.  [c.14]

В дальнейгпем совокупность уравнений возмущенного движения мы будем на.чыпать часто просто системой. Таким образом, уравнения (1.Ю) определяют неавто-пом/1 ук>, а ураиненяя (1.17) автономную системы (урав-непий возмущенного дин i,< пия).  [c.21]

Всюду в статике, а также и в динамике мы будем иметьде-ло со случаями, когда к телу приложена КЕКзя-нибудь система сил. Мы увидим, что сложную систему сил можно заменить по определенным правилам простой системой, действие которой на тело будет таким же, как и действие сложной системы сил. Эта замена сложной системы сил простой системой называется приведением системы сил к простейшей, ей эквивалентной. Если система сил приводится только к одной силе, ей эквивалентной, то эта одна сила называется равнодействуюшей системы сил, а приведение системы сил называется в этом случае сложением сил. Обратный процесс носит название разложения сил.  [c.40]


Смотреть страницы где упоминается термин Простейшие системы : [c.326]    [c.405]    [c.129]    [c.356]    [c.15]    [c.37]    [c.126]    [c.329]    [c.70]   
Смотреть главы в:

Новый метод расчета на прочность и устойчивость  -> Простейшие системы



ПОИСК



381 — Резонансные кривые экспериментальные простых систем собственные — Частота

Аберрационные свойства простейших бесконечно тонких систем

Анализ надежности простых систем

Анализ поведения простейших упруго-пластических систем при циклических изменениях механической нагрузки и температуры

Аналитический метод приведения системы сил к простейшей системе

Внутренняя, кинетическая и потенциальная энергии простых систем

Вынужденные колебания простейших систем

Выражения для TdS в случае простых систем

ГЛАВА И Консервативные нелинейные системы Простейшая консервативная система

Гамильтонова система геометрически проста

Гипотеза о простой резонансное» орбитальных движений тел Солнечной системы

Главный вектор и главный момент плоской системы сил. Приведение к простейшему виду

Горение (энергетический анализ) Химическая реакция в простой системе

Графический метод приведения произвольной плоской системы сил к простейшему виду

Диаграммы состояний простейших (основных) систем

Динамические системы с воздействиями в виде суммы простейших телеграфных процессов

Динамические системы с простейшими установившимися движениями

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в простейших системах координат

Дополнение. Простая астрономия Солнечной системы

Другие простые примеры ускоренных систем отсчета

Другие характеристические уравнения состояния простой системы

Зависимость поведения простейшей консервативной системы от параметра

Задание С.6. Приведение системы сил к простейшему виду

Задача разложения процессов в динамических системах на простейшие составляющие при расширенной исходной предпосылке

Замена данной системы векторов простейшей, ей эквивалентной, при инвариантах, отличных от нуля

Замена системы векторов простейшей, если хотя бы один инвариант равен нулю

Замкнутые системы механических уравнений для простейших моделей сплошных сред. Некоторые сведения из тензорного анализа

Идентификация устойчивого состояния простой системы

Использование диаграммы в четырех координатах для исследования влияния возмущений на простейшую замкнутую систему в статическом режиме

Исследование простейших колебательных систем

КОЛЕНО ВАЛА - КОЭФФИЦИЕНТ простых систем собственные Частота

КОЛЕНО ВАЛА простых систем собственные Частота

Колебания простейших упругих систем

Колебательные системы простейшие

Коэффициент простоя системы

Кулачковая и простая командная системы управления

Лекция вторая (Движение несвободней материальной точки. Простой маятник. Движение системы точек, для которой имеют место уравнения связей.. Масса материальной точки. Движущая сила. Лагранжевы уравнения механики)

Метод контурных интегралов. Переходные процессы в простых системах. Комплексные частоты. Расчёт переходных процессов. Примеры применения метода. Единичная функция. Общий случай переходного процесса. Некоторые обобщения. Преобразование Лапласа Колебания связанных систем

Напряжения и перемещения в простейших стержневых системах при наличии пластических деформаций

Некоторые полезные термодинамические соотношения для простых систем и их применения Две теоремы о частных производных

Некоторые простые примеры динамических систем на цилиндре

Некоторые простые решения системы уравнений равновесия звёзд

Нормальная ферма автономной системы линейных гамильтоновых уравнений в случае простых чисто мнимых корней характеристического уравнения

Нормальная форма автономной гамильтоновой системы в случае простых чисто мнимых собственных значений

Ньютона обобщенный простой итерации при решении системы алгебраических уравнений

О резонансах в Солнечной системе. Гипотеза о простой резонансности

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРЕДМЕТЕ, ПРОСТЕЙШИЕ ЧИСЛЕННЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРОСТЕЙШЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Общее устройство простых систем газовой аппаратуры (карбюраторные модели автомобилей)

Основные параметры в простейших оитических системах

Основы расчета простейших статически неопределимых систем

ПЛОСКАЯ СИСТЕМА СИЛ Приведение плоской системы сил к простейшей системе

ПРОИЗВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СИЛ Геометрический метод приведения системы сил к простейшей системе

Первые примеры. Системы с полными связями. Простые машины

Переходные процессы в простейших механических системах

Переходные процессы в простейших разомкнутых системах

Поверхности образующие замкнутую систему тел простейших геометрических форм — Вычисление

Полная система уравнений движения газа с физико-химическими превращениями. Простейшие интегралы. Предельные режимы

Понятие о других приближенных способах решения систем полилинейных уравнений с любым числом неизвестных Способ простой итерации и способ Зейделя (ускоренной итерации)

Понятие о свойствах простейшей нелинейной колебательной системы и средствах исследования поведения ее

Построение характеристических уравнений состояния простых систем

Преобразования систем скользящих векторов. Сведение систем скользящих векторов к простейшим системам

Приближенные способы исследования поведения простейшей системы во времени

Приблизительно простые системы

Приведение динамической системы в окрестности простого

Приведение плоской системы сил к простейшему виду

Приведение плоской системы сил к простейшему виду к простейшему виду

Приведение произвольной плоской системы сил к простейшему виду

Приведение произвольной пространственной системы сил к простейшему виду

Приведение произвольной системы сил к данному центру и к простейшему виду

Приведение произвольной системы сил к простейшей системе Условия равновесия

Приведение произвольной системы сил к простейшей форме Силовой винт

Приведение пространственной системы сил к данному центру ИЗ Случаи приведения пространственной системы сил к простейшему виду

Приведение пространственной системы снл к простейшему виду

Приведение системы пар КГ простейшему вид

Приведение системы пар к простейшему виду Равновесие тела при действии системы пар

Приведение системы пар к простейшему виду. Равновесие системы пар

Приведение системы произвольного числа произвольно направленных угловых и поступательных скоростей к простейшей системе

Приведение системы сил к простейшей системе. Условия равновесия

Приведение системы сил к простейшему виду

Приведение системы скользящих векторов к простейшей

Приведение системы скользящих векторов к простейшей эквивалентной форме

Приведение системы угловой скорости и поступательной скорости произвольного направления к простейшей системе

Приведение сложных динамических систем к простым системам с дискретными параметрами

Применение простейшего корреляционного анализа для сертификации систем качества

Примеры на приведение системы сил к простейшему виду

Примеры простейших упругих систем, подчиняющихся закону Гука

Принцип действия простейшей контактно-транзисторной системы зажигания

Простая гидравлическая система, не обеспечивающая точной остановки кабины

Простая колебательная система (осциллятор) Свободные колебания

Простая командная система управления

Простая стержневая система

Простейшая автоколебательная система

Простейшая консервативная система

Простейшая модель, допускающая точное математическое исследование Состояния модельной системы

Простейшая система с двукратной собственной частотой

Простейшие зеркально-линзовые системы с исправленными (кроме дисторсяи) аберрациями

Простейшие кусочно-линейные системы (системы с переменной структурой) и их исследование методом точечных отображений

Простейшие математические модели распределенных динамических систем

Простейшие модели механической колебательной системы Собственные колебания таких систем

Простейшие негрубые динамические системы — системы

Простейшие нелинейные системы Нелинейные системы

Простейшие нсдетализированные автоколебательные модели построенные на основе системы Лотка

Простейшие оптические системы в дифракционном приближении

Простейшие примеры применения теоремы об изменении кинетического момента системы

Простейшие примеры. Свободные колебания линейной системы с одной степенью свободы

Простейшие свойства внутренних сил системы

Простейшие свойства решений системы

Простейшие системы моделирования

Простейшие системы объемного гидропривода

Простейшие системы скользящих векторов. Один вектор. Пара векторов

Простейшие случаи расчета лучистого теплообмена в системах с объемными излучателями

Простейшие способы исследования поведения звеньев и динамических систем в статическом и динамическом режимах

Простейшие статистические методы, применяемые при сертификации систем качества

Простейшие статически неопределимые системы

Простейшие стержневые системы

Простейшие типовые модели дискретных динамических систем

Простейший случай колебательная часть системы линейна н имеет одну степень свободы

Простейший случай самосинхронизация вибровозбудителей в линейной колебательной системе с одной степенью свободы

Простой квадрапреобразователь системы АВС

Простые замкнутые системы. Фазовое пространство . Равновесный ансамбль

Простые несамонастраивающиеся системы программного управления высшего типа

Простые решения системы кинетических уравнений

Простые системы и чистые вещества

Расчет параметров гасителей колебаний простейшей колебательной системы

Расчет простейших систем

Расчет простейших статически неопределимых систем

Расчет простейших статически неопределимых систем , I Статическая неопределимость

Расчет простейших статически неопределимых стержневых систем

Расчет простейших стержневых систем в упругопластической стадии

Расчет частоты собственных крутильных колебаний простых систем

Регулировка двигателя оснащенного простыми системами газовой аппаратуры

Решение уравнений движения для простейшей системы

СИНТЕЗ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ Классификация простейших оптических систем

СЛОЖЕНИЕ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ. ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ УГЛОВЫХ И ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ К ПРОСТЕЙШЕЙ СИСТЕМЕ Угловая скорость как скользящий вектор

Сани как простейший пример неголономной системы

Свободные колебания простых систем

Свойства простейших автоколебательных систем

Свойства простой упругой системы

Свойства электрохимических простых систем

Связная простая система

Синхронизация динамических систем простая

Система векторов, эквивалентная данной простейшая

Система простая

Система простая

Системы колебательные простейшие нелинейные — Колебания

Системы колебательные простейшие собственные

Системы колебательные простые — Колебания — Частоты

Системы скользящих векторов простейши

Системы упругие простейшие - Частоты собственных колебаний

Системы упругие простейшие - Частоты собственных колебаний собственных колебаний

Сложение пар сил. Приведение системы сил к простейшему виду

Случаи приведения плоской системы сил к простейшему виду

Случай простого загружения мачтовой системы

Состояние объекта (системы) аварийного простоя

Состояние объекта (системы) зависимого простоя

Статика системы с полными связями. Простые машины

Стохастическая динамика простых систем

Термодинамика равновесных процессов в простых системах

Термодинамика равновесных процессов в простых системах (с при ложением Ж)

Термодинамические поверхности для простых систем

Уравнения границы области устойчивости системы в простейшем случае

Уравнения равновесного состояния. Простые системы

Условие равновесия простой системы с химическими реакциями и соответствующая открытая фаза

Характеристическое уравнение состояния простой системы

Химическое равновесие в простых системах и открытых фазах

Химическое равновесие в простых системах и открытых фазах (с приложением

ЧАСТОТА УГЛОВАЯ ЧИСТОТА простых систем

ЧАСТОТА простых систем

Частные случаи приведения пространственных систем сил к простейшим системам

Частота собственных колебаний простых систем

Частота собственных простых систем

Численные эксперименты с простыми динамическими системами

Эксплуатация авпюмобнтя на бензине газе (простые системы газовой аппаратуры)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте