Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Перемещения, не являющиеся очень малыми

Мы будем рассматривать здесь лишь малые деформации, которые часто встречаются в инженерных конструкциях. Малые перемещения частиц деформируемого тела разлагаются обычно на компоненты и, и, w, параллельные координатным осям л , у, г. Предполагается, что эти компоненты являются очень малыми величинами, непрерывно изменяющимися по объему тела.  [c.237]

Если сила Р sin (at изменяется во времени очень медленно, т. е. является очень малой величиной, то можно принять л 1 и для поперечных динамических перемещений при установившемся поведении записать  [c.394]


Одной из распространенных является конструктивная схема, показанная на рис. 6.26, а (см. также рис. 14.3, а). Здесь внутренние кольца подшипников закреплены на валу, а наружные в корпусе. Осевое плавание вала обеспечивают тем, что внутренние кольца подшипников с комплектом роликов могут смещаться в осевом направлении относительно неподвижных наружных колец. Осевое плавание вала происходит в процессе его вращения. При этом сила, потребная для перемещения вала, очень мала, что является достоинством этой схемы. .,  [c.164]

Соотношения (9.30) по форме совпадают о соответствующ,ими уравнениями (9.4) задачи о плоской деформации если в (9.4) заменить коэффициент Ламе % другой постоянной К, определяемой равенствами (9.31), то получим соотношения (9.30). Вместе с тем в отличие от задачи о плоской де( рмации задача о плоском напряженном состоянии является, как уже отмечалось, трехмерной, поскольку напряжения и перемещения в этом случае зависят и от координаты х . Однако при очень малом расстоянии между торцами тела по сравнению с его поперечными размерами, т. е. когда тело представляет собой пластину (рис. 9.2), зависимость напряжений от Xg (в этом случае J g весьма мало), как это усматривается из соотношения (9.24), будет несущественной.  [c.229]

Требование увеличения не является единственным, предъявляемым к рациональной форме сечения данной площади. Во избежание появления больших напряжений от и больших перемещений в направлении оси г при незначительном отклонении поперечных сил от направления оси у, у и сечения не должны быть очень малы по сравнению с  [c.177]

Изнашивание является одним из видов поверхностного деформирования и разрушения материалов, осуществляемых в условиях сложной схемы напряженного состояния. Даже при очень малых нормальных нагружениях деформация единичного контакта носит упругопластический или пластический характер. Приложение сдвигающих сил при относительном перемещении контактируемых поверхностей создает облегченные условия к пластическому оттеснению материала, нарушению сплошности адсорбированных пленок окислов и, при благоприятных условиях взаимодействия, к образованию металлических связей. Даже при ничтожно малых скоростях скольжения, когда влиянием элементов температурного поля можно пренебречь, величина остаточного оттеснения материала существенно зависит от характера движения. По этому при разработке методики и создании установок для проведения лабораторных испытаний необходимо стремиться к тому, чтобы характер движения элементов пары трения и условия взаимодействия контактирующих неровностей соответствовали или приближались к реальным условиям работы соответствующих деталей машин и механизмов.  [c.229]


Этим способом было исследовано, например, изменение коэффициента трения направляющей из текстолита и чугунной направляющей при полусухом трении (при слабой смазке). Как следует из фиг. X. 1, коэффициент трения текстолита по чугуну оказался меньшим, чем коэффициент трения чугуна по чугуну. Только при очень малых скоростях движения стола относительно направляющей станины коэффициент трения чугуна стал меньшим, чем коэффициент трения текстолита. При направляющих из полимерных материалов более трудным, однако, является точная установка стола относительно станины, осуществляемая при небольшой скорости перемещения.  [c.206]

Микротвердость измеряют электронным микротвердомером. Прибор регистрирует глубину погружения индентора в испытуемый образец под действием постоянного груза. Особенностью прибора является возможность регистрации очень малых (0,5— 200 мкм) перемещений индентора в материале при постоянном временном цикле нагружения (20 с) малыми грузами (0,05—0,3 кг). Набор грузов и инденторов различной толщины позволяет измерять микротвердость как жестких, так и мягких пластмасс.  [c.200]

Поскольку пузыри в процессе роста поднимаются в жидкости, их нельзя назвать сферическими в точном смысле этого слова. Так как пузыри движутся, они стремятся приобрести форму сплющенного сфероида. Этот эффект очень мал в начальной фазе роста, потому что относительное движение очень мало в сравнении со скоростью роста пузыря. В последующей фазе роста подобное перемещение становится очень значительным по сравнению со скоростью роста пузыря и существенно влияет на форму пузыря. Таким образом, в случае пузыря основным результатом наблюдений является то, что размеры пузыря, уменьшаются в направлении движения и увеличиваются в направлении, перпендикулярном к направлению движения. Однако измерения размеров пузырей на негативах ограничивались пузырями в начальной фазе роста. Так, диаметр, измеренный в горизонтальной плоскости, не превышал диаметра, измеренного в вертикальной плоскости, более чем на 3% (измерения в горизонтальной плоскости использовались для окончательных расчетов). Степень влияния относительного движения на передачу тепла точно не известна, но, по-видимому, в данном случае она была не очень значительной, Расстояние, на которое успевал переместиться пузырь в процессе своего развития, не превышало удвоенной величины исходного диаметра пузыря. Это видно из фиг. 7, где иллюстрируется фактическое развитие пузыря.  [c.244]

Если бы изменения перемещений нарушали граничные условия, то мы исследовали бы систему, отличающуюся от исходной. Если эти изменения были бы не очень малы, мы бы изучали систему при нагрузке, которая уже не являлась реальной, а была некоторой другой нагрузкой, которая потребовалась для создания указанных перемещений. Принцип виртуальной работы может  [c.24]

Пусть д и Q — динамические переменные (например, перемещения), которые описывают распределения электронных и ионных зарядов соответственно. Оптическая диэлектрическая непроницаемость 7] непосредственно зависит от и является неявной функцией переменной Q, которая в свою очередь зависит от температуры Т. Известно, что непосредственный ионный вклад в поляризуемость молекул очень мал (в 2000 раз меньше электронного вклада). Однако в твердых телах электрический потенциал в основном определяется распределением ионного заряда. Поэтому изменение в распределении ионного заряда будет приводить к соответствующему изменению электронного потенциала, который в свою очередь изменяет поляризуемость твердого тела.  [c.283]

Когда перемещения достигают конечной величины, точки приложения сил двигаются по мере возрастания деформации (в общем) по кривым. И ясно, что закон Гука не может сохраняться по отношению ко всем составляющим какого-нибудь одного перемещения (ср. 21). Сохраняется ли он действительно в отношении соответствующей составляющей, является вопросом, на который путем эксперимента очень трудно ответить, так как необходимы в высшей степени точные измерения. Но в действительности границы упругой деформации столь узки, что едва ли необходимо такое уточнение. Нужно только (как и выше) установить, какие предположения были использованы при наших доказательствах, и помнить, что в практике перемещения почти всегда очень малы.  [c.36]


Движущей силой превращений является стремление системы к минимальной свободной энергии при измерении Т, Р и С. Полиморфные превращения происходят с очень малыми тепловыми эффектами, не превышающими 0,015 эВ (у иттрия). Минимальным затратам энергии отвечают минимально возможные перемещения атомов, обусловленные в максимально возможной степени сохранением сильных металлических связей в плотноупакованных рядах и плоскостях.  [c.67]

Прогиб б в середине балки обычно очень мал по сравнению с ее длиной, например отношение 6/L может составлять 1/500. Используя это значение и полагая, что материалом балки является сталь с Е= =2,Ь10 кГ/см% из выражения (с) получаем, что напряжение а достигает всего 22,4 кГ/см . Таким образом, осевые напряжения, обусловленные действием силы Я, очень малы по сравнению с допускаемыми напряжениями балки при изгибе. Более того, на практике концы балки нельзя закрепить неподвижно и всегда имеет ме- сто некоторое незначительное перемещение в горизонтальном направлении, что уменьшает величину осевой силы, вычисленной выше. Таким образом, можно сделать вывод, что общепринятая практика, согласно которой не учитывают увеличения жесткости балки за счет отсутствия смещения ее концов в горизонтальном направлении и предполагают, что один конец балки опирается на подвижный шарнир, является вполне оправданной ).  [c.298]

Источниками движения рабочих органов станков являются электрические, гидравлические и пневматические двигатели вращательного движения и поршневые гидравлические и пневматические двигатели. В отдельных случаях, при очень малой длине хода, для поступательного перемещения применяют магнитострикционные и термодинамические приводы.  [c.187]

Точка Тхр является температурой хрупкости. При температуре ниже Тл-р полимер становится хрупким, т. е. разрушается при очень малой величине деформации. Разрушение происходит в результате разрыва химических связей в макро.молекуле (например, для полиметилметакрилата Т< = 100° С, Тхр=+ 0°О, для полистирола Т, = 100° С и r.ip = 90° С, для поливинилхлорида Тс = = 81°-С, Т р = — 90° С для резины на основе натурального каучука Тс = — 62° С, Тхр = — 80° С). С повышением температуры увеличивается энергия теплового движения молекул, и когда температура становится достаточной, чтобы проявилась гибкость молекул, то полимер переходит из области / в область //. Небольшие напряжения вызывают перемещение отдельных сегментов и их ориентацию в направлении действующей силы. После снятия нагрузки молекулы в результате действия меи<молекулярных сил принимают первоначальную равновесную форму. Высокоэластическое состояние характеризуется значительными обратимыми деформациями (сотни процентов), в этой области развиваются упругая и высокоэластическая деформации Около точки кроме упругой и высокоэластической деформации, возникает и пластическая.  [c.395]

Иногда, однако, приходится учитывать то, что при вертикальных перемещениях элементов среды температура 7, вообще говоря, меняется, т. е. что она не является строго консервативной величиной. Поскольку, однако, лучистый и молекулярный теплообмен между турбулентными элементами и окружающей средой почти всегда очень мал, энтропию или функционально с ней связанную потенциальную температуру 0 = (см. формулу (2.11)  [c.353]

Рассмотрим упругое тело под действием нагрузок, изменяющихся во времени. В этом теле возникает поле перемещений Ui x, /). Добавим к перемещениям Ui виртуальные приращения bUi. Эти приращения очень малы, но произвольны впрочем, они согласуются с условиями, наложенными на тело. Они являются непрерывными функциями класса С . На той части поверхности тела, на которой заданы перемещения, положим = 0. На остальной части поверхности виртуальные перемещения произвольны.  [c.588]

Главным достоинством устройства П-53М является его малая чувствительность к перемещениям обрабатываемой детали по отношению к корпусу устройства. При обработке могут происходить горизонтальное и вертикальное перемещения детали. Небольшое смещение детали в горизонтальной плоскости вызывает очень незначительное вертикальное перемещение измерительных наконечников и обычно не воспринимается миниметром. При смещении обрабатываемой детали по вертикали вместе с ней будут перемещаться и оба измерительных наконечника. Однако расстояние между измерительными наконечниками при этом не изменится. Нетрудно понять, что благодаря этому смещение детали не отразится на показаниях миниметра, так как миниметр реагирует только на изменение взаимного расположения измерительных наконечников.  [c.85]

Если же скорость перемещения ионов в объеме стекла является стадией, определяющей кинетику всего нроцесса, то вблизи границы расплав — стекло будет образовываться объемный положительный заряд, искажающий поле, которое действует в стекле. Предполагается, что расплавленная соль представляет собой резервуар, поставляющий катионы в толщу стекла. Приложенное электрическое поле вытягивает часть носителей тока из расплава в стекло. При этом большая часть объемного заряда сосредоточена у раздела-расплав — стекло, где скорость ионов очень мала.  [c.63]

Хотя расходные характеристики золотника нелинейны, он обеспечивает большие изменения гидравлического сопротивления, включенного в поток жидкости при очень малом перемещении. Золотники, как составная часть исполнительных механизмов, показанные на фиг. 12.1 и 12.2, являются типовыми. На фиг. 12.1 показан цилиндрический золотник, а на фиг. 12.2 — плоский золотник, разработанный Ли [51. Чтобы утечки были минимальными, величина  [c.465]

Наиболее часто используются графики з — к в — (5 — перемещение плиты, 1— длительность, к — коэффициент, зависящий от физических свойств металла) или другие, более сложные кривые. Главным условием является достаточная плавность сближения, так как изменение теплофизических характеристик при нагреве не всегда может быть учтено, а потребляемая мощность по мере оплавления вследствие саморегулирования сварочного трансформатора может изменяться. Для прогрева заготовок на достаточную длину и создания на них слоя расплавленного металла обычно вредны как очень малые, так и очень большие скорости оплавления. До сих пор определение графиков перемещения производится экспериментально более точное построение графиков должно проводиться по данным температурного поля при оплавлении,  [c.70]


Делительное движение может также передаваться от кулачкового ла. На кулачковом валу установлен кривошипный диск 1 (фиг. 57, д), язанный с храповым механизмом 2. Переставляя кривошипный лец в пазу кривошипного диска регулируют угол поворота. Недо- атком этого привода является то, что делительный процесс проис- /дит за время поворота вала на 18СГ, и для размещения кулачков, уществляющих другие перемещения, остается очень мало места.  [c.74]

При наличии тех же условий более точные данные получаются из опытов с вынужденными колебаниями, особенно в резонансных условиях. Здесь легче отделяется влияние других видов трения, исследуется их нелинейность, получаются более надежные и легко повторимые замкнутые петли гистерезиса при больших деформациях (вплоть до захода в пластическую зону), а при очень малых трение оценивается все же по измерениям самих деформаций, а не их малых разностей, более высшего порядка в методе затухающих колебаний. Искомые силы трения могут также измеряться в резонансных условиях и по величинам сил возбуждения, при возможности контроля близости к резонансам еще и путем оценки фаз колебаний. Фазы, силы и перемещения дают возможность определения рассеяния, а измерения мощности возбуждения могут дать еще дополнительные источники контрольных самостоятельных определений. Мало используемыми преимуществами являются возможности изучения промежуточных петель гистерезиса при нолигармоническом возбуждении и измерение выделяемого тепла,  [c.87]

Способность легко перемещаться внутри кристалла без к.-л. его нарушений является одной из интересных особенностей ЭДК, отличающей их от любых др. макроскопич образований и демонстрирующей их квантовую природу С этой особенностью связаны мн. свойства Э.-д. ж. Высо кая подвижность ЭДК наиб, наглядно была продемонст рирована в экспериментах с неоднородно деформирован ными кристаллами Ge. Ширина запрещённой зоны и следовательно, энергия покоящейся ЭДП) зависит от де формации, поэтому в неоднородно деформированных крис таллах энергия каждой ЭДП различна в разных точках Это эквивалентно наличию нек-рой потенц. энергии, про порциональной локальной деформации, или сил, пропор циональных градиенту деформации. При сравнительно не высоких одноосных неоднородных деформациях удаётся наблюдать перемещение ЭДК на расстояние до 10 м со скоростями, приближающимися к скорости звука в кристалле. В то же время при тех же условиях дрейф отдельных ЭДП и экситонов практически отсутствует. Высокая подвижность объясняется ещё одной удивительной особенностью капель Э.-д. ж. При своём движении макроскопич. ЭДК обладают очень малым трением о кристаллич. рещётку. Взаимодействие с колебаниями решётки сопряжено с изменением энергии электрона, а поскольку электроны и дырки в ЭДК вырождены, то в процессе рассеяния на фононах из общего числа носителей может участвовать лишь небольшая часть электронов и дырок, энергия к-рых близка к энергии Ферми.  [c.558]

Мартенситное превращение. Ниже точки начинается область мартенситного превращения, основной причиной которого, как и всякого фазового превращения, является избыток свободной энергии аустенита в сравнении с мартенситом в этой- области температур. Г. В. Курдюмов и О. П. Максимова показали, что мартенситное превращение также связано с образованием центров кристаллизации и роста кристаллов вокруг них, но благодаря малой энергии активации оно протекает с огромной скоростью даже при сравнительно низких температурах. Мартенситное превращение происходит в упругой анизотропной среде и при невысоких температурах, когда перемещение атомов очень затруднено. Поэтому превращение аустенита в мартенсит является безднффузионным происходит лишь изменение типа решетки, при котором атомы перемещаются на расстояния, не превышающие межатомные. Однако перестройка  [c.201]

После формирования матрицы К и вектора-столбца Р) следует учесть граничные условия (4.4.27), заданные на части контура Г, причем матричное уравнение (4.4.29) можно преобразовать двумя путями. Первый из них состоит в исключении соответствующих строк, для которых узловые значения перемещений оказьшают-ся заданными, и подстановке этих значений в уравнение (4.4.29). Второй путь является более простым при реализации на ЭВМ и заключается в умножении диагонального компонента Кгг матрицы жесткости, соответствующего заданному значению перемещения Ыг, на очень большое число А и одновременной замене компонента Рг вектора нагрузки р на Аи . Однако этот путь не применим, когда и =0 или очень мало.  [c.218]

Теория деформирования и разрушения таких составных систем наталкивается на существенные трудности в тех случаях, когда армирующий элемент является сингулярным, т.е. приводит к теоретически бесконечным перемещениям в точках прикрепления его к матрице. Таковы, например, все клепаные конструкщш, в которых армирование или соединение различных элементов происходит в точках, т.е. на площадках очень малых размеров. Таковы материалы, армированные весьма тонкими и жесткими нитями, и многое другое.  [c.5]

Заправку профиля, показанного на фиг. 50, б, нельзя производить без смещения алмаза вдоль оси круга. Для заправки таких профилей прибор, показанный на фиг. 49, имеет на верхних салазках дополнительные поперечные салазки 7, на которых укреплен кронштейн с алмазной головкой. Эти дополнительные салазки перемещаются по направляющим в поперечном направлении при помощи зубчатого колеса 12 и рейки 11 при повороте рукоятки 8. Величина перемещения этих поперечных салазок может быть заранее установлена при помощи огран 1Чительных упоров 10 и регулируемых винтов 9. Для предотвращения возможных произвольных перемещений салазок служит зажим с рукояткой 14. Эти приборы весьма универсальны и хорошо отвечают требованиям разнообразных работ в условиях инструментальных цехов. Их недостатком является невозможность получить при ручной подаче равномерное перемещение алмаза, в особенности при малом передаточном отношении между рукояткой 5 и рычагом с алмазом 1. При шлифовании резьб очень малых шагов это становится препятствием к получению острых вершин профиля на круге. Недостатком также является перемещение алмаза по дуге, а не по прямой, так как при заправке крупных профилей отклонение от прямолинейности бывает заметно. Для заправки малых кругов при шлифовании внутренней резьбы обычно применяют ручные приборы. Эти приборы лучше всего соединять в одно целое с головкой для внутреннего шлифования. Наиболее распространены приборы, укрепляемые на откидном кронштейне. После заправки круга весь прибор поворотом вокруг оси отбрасывается квер.ху.  [c.98]

Нашей задачей является найти выражение для энергии деформации балки. Техническая теория изгиба балок основывается на представлении, что деформация балки, если пренебречь очень малыми величинами, определяется деформацией ее средней линии ( / == г = 0). К выражению для работы деформации можно притти, лнбо делая специальные допущения относительно деформации, например, что поперечные сечения балки, перпендикулярные к средней линии, остаются и при изгибе к ней перпендикулярными и плоскими, либо выбирая строго интегрируемый случай, и распространяя получающееся из него выражение для работы деформации на общий случай изгиба. Мы остановимся на последнем методе и для простоты будем рассматривать перемещения средней линии только в направлении оси общий случай получается отсюда наложением друг на друга напряжений и деформаций.  [c.70]

Из конструктивных мероприятий второй группы особенно важным является применение для перемещения подвижного органа электропривода с автоматическими регулирующими связями, с широким диапазоном изменения скорости R — 1800) и высокой динамической и статической точностью [1 ]. Это позволило избавиться от влияния перебегов по инерции на величины точности установки подвижного органа по программе. Подвижный орган перемещается перед окончательной остановкой со скоростью 3 mmImuh. Приводной двигатель вращается с очень малой скоростью (6 об/мин.). Это особенно важно, так как при такой скорости привод имеет ничтожный запас кинетической энергии, которая расходуется перед остановкой двигателя на чрезвычайно малом пути, обеспечиваемом форсированным торможением под действием управляющих связей. Выбег подвижных органов станка 262ПР1 при их точной установке по программе имеет величину менее 0,01 мм.  [c.18]


При экструзии тонких листов и пленок абсолютное значение изменения высоты щели вдоль ее ширины очень мало, поэтому появляется возможность осуществить эти перемещения, не вводя подвижных дросселирующих устройств, так как они являются причиной возникновения застойных зон. На рис. XI.13, а, б показаны такие конструкции. Регулируемой по высоте щели с помощью комплекта отжимных и подтягивающих болтов 4 в данном случае является сама формующая губка 2. Различное в разных точках по ширине щели перемещение губки возможно за счет упругой деформации самой губки и относительно маложесткой тонкой перемычки, соединяющей ее с телом головки. Этим же способом в таких  [c.383]

Однако такое состояние стали после наклепа с термодинамической точки зрения является неустойчивым. Это приводит к тому, что в наклепанном металле самопроизвольно в процессе вылеживания протекают изменения, связанные со снятием искажений кристаллического строения. Но так как эти изменения связаны с атомными перемещениями в твердом кристаллическом теле, то при комнатной температуре они идут с очень малой скоростью при нагреве скорость этих измегений увеличивается. Вначале при незначительном повышении температуры (обычно на 200—240° С) развиваются только те процессы, которые ВЫЗЫВ.ЧЮТ уменьшение искажений кристаллической решетки, но не связаны с заыетнымн измене-  [c.111]

Принцип работы индуктивных измерительных приборов заключается в том, что с изменением размера контролируе.мого изделия изменяется воздушный зазор в замкнутом дросселе и вместе с тем сопротивление в цепи переменного тока. Электросхеыа прибора представляет собой мостовую схему. Измеряемая величина находится в определенной зависимости от тока, протекающего в цепи и выпрямленного для целей измерения, целей сортировки или регулирования необходимые управляющие процессы осуществляются с помощью лампового каскада или специального реле. Ввиду того, что raгнитнaя цепь индуктивных датчиков обладает очень малыми воздушными зазорами, весьма незначительное изменение измеряемой величины соответствует сравнительно большому изменению магнитного сопротивления. Следовательно, в индуктивных измерительных приборах можно обойтись без рычажной передачи перемещение измерительного штока передается непосредственно на воздушный зазор в магнитной цепи. В некоторых конструкциях индуктивных приборов применяют односторонний якорь, закрепленный в пружинном шарнире. Существенным преимуществом индуктивных приборов для контроля размеров является отсутствие в датчике чувствительных опор, шарниров, контактов, которые вызывают чувствительность прибора к сотрясениям, ограничивают его надежность и срок службы при эксплуатации.  [c.440]

Винтовые вентиляторы являются целесообразными для перемещения больших количеств воздуха при очень малых статич. сопротивлениях сети, а еще лучше при перекачке воздуха из пространства, не находящегося под вакуумом, непосредственно в атмосферу или наоборот. Обычные системы винтовых вентиляторов Блекман , Сирокко и др. не могут преодолевать сопротивлений более 10 мм вод. ст., да и то с большим трудом и с весьма малым кпд (в пределах 0,1—0,25—  [c.258]

Вторым фактором является наличие в обрабатываемой воде окислов железа (или их гидратных форм), всегда присутствующих в любой технической воде, в том числе дистиллированной. Примеси железа представляют собой преимущественно продукты коррозии оборудования ряд этих продуктов, как, например, Рез04, 6-РеООН, у-РегОз, обладает ферромагнитными свойствами. Эти частично гидратированные окислы — в основном коллоиды, ибо их растворимость очень мала и, как правило, ниже характерных для большинства вод теплоэнергетического хозяйства концентраций железа (10 —10- моль/кг) ионные же формы не могут быть стойкими, так как они подвергаются глубокому гидролизу вследствие весьма малых значений констант диссоциации соответствующих гидратных форм, особенно при повышенных температурах. С увеличением концентрации железа зародыши кристаллов (центры кристаллизации) после МО воды увеличиваются в размере. Механизм влияния окислов железа при омагничивании воды (пересыщенного раствора соли) еще неясен это или перемещение ферромагнитных частиц в магнитном поле, или их коагуляция. Возможен и какой-либо другой процесс [Л. 1, 2].  [c.37]

Глубина надреза, выполненного пучком сфокусированного лазерного излучения, составляет 40. .. 125 мкм, а ширина - 20. .. 40 мкм при толищне пластины 150. .. 300 мкм. Большая плотность мощности (10. .. 100 Вт/см ) вызывает плавление и испарение полупроводника. Однако очень малая длительность лазерного импульса и быстрое перемещение разрезаемой пластины относительно сфокусированного лазерного пучка является причиной того, что теплота, выделяющаяся в прилегающей к надрезу области материала, не вызывает в нем существенных изменений. Зона термического влияния составляет не более 50 мкм.  [c.317]

Так как GI — радиус-вектор верхней кривой относительно точки G, которая неподвижна огиосительно эгой кривой, а я/2 — /г — угол, образуемый указанным радиусом-вектором с касательной в точ ке /, то первое из приведенных вспомогательных уравнений очевидно. Для вывода второго уравнения заметим, что точка С является центром кривизны, так что расстояние G и радиус кривизны представляют собой постоянные величины, если перемещение ds точки / вдоль дуги очень мало.  [c.445]


Смотреть страницы где упоминается термин Перемещения, не являющиеся очень малыми : [c.81]    [c.315]    [c.20]    [c.231]    [c.574]    [c.118]    [c.25]    [c.29]    [c.45]    [c.99]   
Смотреть главы в:

Мемуар о кручении призм Мемуар об изгибе призм  -> Перемещения, не являющиеся очень малыми



ПОИСК



Малые перемещения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте