Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Многослойная среда

Веселовский В.Б. Решение задач теплопроводности для многослойных сред при неидеальном тепловом контакте. - В кн. Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе (Киев, октябрь, 1978 г.) Тез.докл. Киев Наук.думка, 1978, с.51.  [c.133]

Проектирование конструкций и изделий требует знания теорий прочности анизотропных композиционных материалов. В настоящее время изучение прочности композиционных материалов ведется в двух направлениях. В работах первого направления 19,10] и других композиционные материалы рассматриваются как неоднородные составные материалы, представляющие собой регулярную многослойную среду из чередующихся слоев арматуры и прослоек полимерного связующего. При практическом использовании этой теории возникают трудности, обусловленные технологическими дефектами изготовления конструкций, дефектами структуры и пр.  [c.19]


Гидравлическая теория колодца в многослойной среде. А. Н. Мя-тиев [90] рассматривает задачу о фильтрации в проницаемом плас-  [c.311]

Определение теплового состояния рулонированной оболочки корпуса на нестационарных режимах работы установки рассматривалось как задача о распространении нелинейного (в частном случае — линейного) потока тепла в неограниченной многослойной среде. Математическая модель задачи формулируется следующим образом  [c.151]

Теоретические основы электрического моделирования нестационарных тепловых процессов позволяют спроектировать электромодель для воспроизведения тепловых процессов в многослойной среде по любому из ранее рассмотренных вариантов (см. 7-4, 7-5). Рассмотрим один из вариантов специализированной электрической модели, предназначенной для изучения теплового режима двухслойной стенки. При увеличении числа слоев, как будет показано ниже, увеличивается лишь число блоков электромодели.  [c.378]

Рис. 12-5. Внешни вид электрической модели для многослойной среды. Рис. 12-5. Внешни вид <a href="/info/21491">электрической модели</a> для многослойной среды.
Рис. 11-1. Расчетная схема тепло- и массопереноса в многослойной среде. Рис. 11-1. <a href="/info/7045">Расчетная схема</a> тепло- и массопереноса в многослойной среде.
Для многослойных сред теория сложнее в совр. Э. используется чаще всего Джонса матричный метод (рассеянием в системе обычно пренебрегают). Решение прямой задачи (вычисление параметров эллипса поляризации по параметрам среды) математически менее трудно, чем обратной (определение параметров среды по параметрам эллипса), к-рая обычно требует численных расчётов разл. методами [2, 4, 7]. Поэтому Э. получила особенное развитие после применения ЭВМ, решающих матем. проблемы.  [c.609]

Раппопорт Р. М. К вопросу о построении решений осесимметричной и плоской задач теории упругости многослойной среды — Известия В НИИ Г , 1963, т. 73.  [c.164]


Для многослойных сред, состоящих из к плоскопараллельных слоев, уравнения движения представляются в виде  [c.51]

В случае, когда подстилающим для многослойной среды является полупространство, задача замыкается условием (3.1.13) в лагранжевой или  [c.51]

Для многослойной среды представление краевой задачи (4.1.4), (4.1.5) трансформируется уравнения движения  [c.57]

При исследовании большого круга динамических, плоских смешанных задач для полуограниченных тел типа слоя, пакета слоев, многослойной среды эффективным является метод факторизации, одним из важнейших преимуществ которого является точный учет динамических характеристик среды.  [c.101]

Краевая трещина в биупругой среде Широкий класс задач механшш разрушения, как однородных, так и многослойных сред с трео иной, может быть решен с помощью метода дуальных ийтегральных уравнений.  [c.37]

К статье 4. Гидравлическая теория движения грунтовой воды в многослойной среде с перетоками через слабопроницаемые грунты в Советском Союзе была предложена Н. К. Гиринским и А. Н. Мятиевым. Здесь я применяю эту теорию к объяснению имеющегося распределения напоров в юго-восточной части. Западно-Сибирской низменности.  [c.192]

Как было отмечено ранее, уравнение (8-103) сравнительно inpo TO моделируется а электрической модели. Так же просто реализуются в модели граничные и начальные условия. В связи с различными теплофизическими свойствами отдельных слоев электрическая модель многослойной среды представляет собой неоднородную пространственную электрическую цепь, состоящую из сопротивлений, емкостей, источников и стоков. Уравнение напряжений электрического процесса в неоднородной модели имеет вид  [c.306]

Опыт построения полей скоростей плоских течений многослойных сред можно использовать при посгрооши полш скоростш многослойных течений в трехмерном пространстве.  [c.76]

Другому частному виду (1.4.4) уравнения неразрывности сррды (1.4.5) соответствует движение материальных частиц композитной среды с направленной по траектории материальных частиц изотропией плотности. Например, такому случаю соответствует стационарное течение многослойной среды, когда изменение плотности каждого слоя связано с изменением его скорости соотношением (1.4.6)  [c.102]

Дж. Стрэтту (лорду Рэлею) принадлежит обнаружение поверхностных волн (так называемых волн Рэлея) на упругом теле 2, оказавшихся существо венными, в частности, для анализа сейсмических процессов. Развитие теории волн Рэлея с геофизическими приложениями было дано позже А. Лявом исследовавшим распространение поперечных волн в многослойных средах (волны Лява).  [c.60]

Ряд задач устойчивости деформирования упруговязких тел с ограниченной ползучестью был рассмотрен в работах Био [189—193] вязкоупругий слой, зажатый между двумя полу-бесконечными областями под действием бокового давления полупространство, вертикальное сечение которого неоднородно, под действием веса и бокового давления (эта задача имеет отношение к геоф 13ической проблеме о механизме горообразования как к проблеме неустойчивого деформирования полупространства с образованием поверхностных складок) многослойная среда из упруговязких слоев и др.  [c.250]

В последнее время, в связи с бурным развитием вычислительной техники многие исследователи отдают предпочтение численным методам, поскольку они обладают определенной универсальностью и легко поддаются алгоритмизации и реализации на различных языках программирования. Однако при исследовании дигнамики контактного взаимодействия структурно-неоднородных, в том числе многослойных сред, непосредственное использование прямых численных методов (вариационно-разно стный, коллокаций, граничных элементов и т.д.) в значительной мере осложнено осцилляцией ядра интегрального оператора. Это обусловливает необходимость разработки специальных, приспособленных для решения интегральных уравнений с осциллирующими ядрами методов.  [c.4]


Смотреть страницы где упоминается термин Многослойная среда : [c.74]    [c.357]    [c.381]    [c.381]    [c.498]    [c.76]    [c.165]    [c.166]    [c.167]    [c.409]    [c.51]    [c.51]    [c.55]    [c.56]    [c.323]    [c.337]    [c.338]    [c.339]    [c.305]    [c.305]    [c.464]    [c.409]    [c.331]    [c.332]    [c.191]   
Смотреть главы в:

Динамические контактные задачи для предварительно напряженных полуограниченных тел  -> Многослойная среда



ПОИСК



Л многослойное



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте