Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Методы распространения

В практике расчета прохождения быстрых нейтронов в защите реакторов наиболее широко используется метод интегрирования функции влияния точечного источника по объему активной зоны (иногда называемый методом лучевого анализа). В этом методе распространение быстрых нейтронов (у-квантов) описывается вдоль луча, соединяющего точку объемного источника (активной зоны) с расчетной точкой, с учетом всех материалов, находящихся на этом пути, и с последующим суммированием вкладов от элементарных источников, суперпозицией которых можно представить активную зону, В результате плотность потока быстрых нейтронов равна  [c.49]


Хроматограмма, полученная с помощью детектора и самописца для смеси веществ, представляет собой ряд пиков (на диаграмме время — напряжение), которые в большинстве случаев могут быть описаны уравнением кривой Гаусса. Площадь под пиком пропорциональна количеству соответствующего вещества. Поэтому для количественных расчетов необходимо измерять площадь пиков. В настоящее время разработан ряд приемов измерения 1) упрощенный метод (автор Кремер) состоит в умножении высоты пика на его ширину, измеренную на половине высоты метод распространен и достаточно точен 2) площадь пика из хроматограммы переносят на плотную бумагу, вырезают и взвешивают на аналитических весах по массе вырезанного пика и массе 1 см бумаги вычисляют площадь пика 3) площадь пика измеряют планиметром. Для симметричных пиков все перечисленные приемы практически равноценны. Для асимметричных пиков предпочтительнее приемы 2 и 3.  [c.304]

Методы распространения ограничений  [c.210]

Одним из практических приложений метода распространения ограничений является поиск допустимых вариантов в множестве синтезируемых структур при ограничениях на совместимость элементов структуры.  [c.211]

Метод отжига - метод поисковой оптимизации, в котором для увеличения вероятности выхода из областей притяжения локальных минимумов допускается переход в точки с худшим значением целевой функции с некоторой вероятностью Метод распространения ограничений - метод решения задач условной оптимизации, основанный на сокращении интервалов значений управляемых переменных (или мощности множеств значений этих переменных) благодаря учету исходных ограничений. Сокращенные интервалы в явном виде определяют подмножество допустимых решений  [c.312]

Однако решение возможно осуществить приближенными методами. Распространенным и наиболее универсальным является разностный метод, применяя который, получаем значение искомой функции при тех или иных значениях аргумента.  [c.73]

Для испытания по этому методу распространен прибор ДП 5/3 (ГДР), на котором испытывают плоские образцы размером 150 X 15 мм и толщиной до 2 мм (рис. 27). Схема нагружения образ-  [c.52]

В работах [22, 23] этот метод распространен на тела цилиндрической и сферической формы.  [c.461]

Основные понятия. Если не связывать метод конвективных координат с методом, который обсуждался в предыдущих пунктах, то сам вывод уравнений нелинейной теории упругости очень прост. Благодаря этому настоящий метод распространен относительно широко. Второй причиной распространенности метода является проведение вычислений в несколько этапов, что упрощает определение правильности рассуждений.  [c.45]

Ранее автор разработал метод исследования колебаний и динамических характеристик мембран [8--11] и пластин [11,12] произвольной формы, но контур пластинки или мембраны бы ограничен кривыми одного вида. В настоящей работе вышеупомянутый метод распространен на задачи  [c.70]


В настоящее время на основании опыта многих отечественных заводов можно уверенно сказать, что наилучшим методом фосфатирования черных металлов является ускоренный способ нанесения на поверхность стали фосфатов цинка. Этот метод распространен также и за рубежом. Получаемые пленки имеют мелкозернистую структуру и толщину около 10 мк.  [c.82]

Из Приборов, В основу которых положены динамические методы, распространение получили те, которые работают на принципе упругой отдачи бойка или ударного вдавливания стального шарика.  [c.136]

Многими учеными указанный метод распространен на решение других, более сложных задач, связанных с вопросами изгиба стержней. Среди них можно указать, например, на труды проф. И. И. Б е з у х о в а, распространившего метод начальных параметров на динамические задачи изгиба, проф. Н. К. С н и т к о — на задачи устойчивости и др.  [c.171]

Ноли [100] исследовал упругие свойства резиноподобных материалов, причем он использовал пять различных экспериментальных методов, чтобы охватить всю область частот между 0,1 гг и 120 кгц. При самых низких частотах (от 0,1 до 25 гц) применялся метод свободных колебаний, причем резиновый образец действовал как упругая восстанавливающая сила на балку, качающуюся на ножевой призме. При высоких частотах использовались три различных резонансных метода и метод распространения волн. Метод распространения волн будет рассмотрен в следующем параграфе, а здесь мы бегло упомянем о резонансных методах, которые описал Ноли. При частотах между 10 и 500 гц Ноли пользовался методом резонансных колебаний язычка, при котором образец был защемлен в записывающую головку граммофона и изгибные колебания сообщались ему через зажим. Этот метод удобен, но частоты, которые он может перекрыть, ограничены как механическими возможностями записывающей головки, так и упругими свойствами образца, поскольку резонансная частота может быть изменена только путем изменения его размеров или формы.  [c.130]

Методы распространения волн  [c.132]

МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН  [c.133]

Неудобства методов распространения волн состоят в том, что необходимая аппаратура, вообще говоря, значительно сложнее, чем в исследованиях методом резонанса или свободных колебаний далее, не всегда легко обеспечить, чтобы был возбужден определенный тип волны, и, наконец, в рассеивающей среде интерпретация результатов, полученных с помощью импульсов, часто оказывается затруднительной. Этот последний пункт будет более полно обсужден позже в этом параграфе.  [c.133]

МЕТОДЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН 37  [c.137]

При чистых шихтовых материалах стали получают в индукционных печах методом переплава, а при применении отходов нержавеющих сталей — методом окисления в электродуговых печах, используя в качестве интенсификатора процесса газообразный кислород. Последний метод распространен более широко.  [c.244]

Фиксирование контргайками связано с изготовлением дополнительной детали, но этот метод удобен при частой разборке узла. Его можно применять, когда стопорящие гайки находятся на конце вала, но не рекомендуется применять при значительных вибрациях вала, так как возможно отвинчивание гаек. При фиксировании разводными шплинтами с корончатыми или простыми гайками требуется предварительное сверление болта, а иногда сверление производится непосредственно при сборке. Этот метод распространен, хотя и связан с затратой дополнительной работы. Стопорение проволокой является надежным способом, но оно мало технологично, так как требуется сверлить отверстия в головках  [c.109]

Другая группа методов основана на том, что звуковое давление вызывает наибольшее увеличение плотности среды, что в свою очередь приводит к незначительному изменению показателя преломления этой среды для световых лучей. Такие небольшие нарушения могут быть обнаружены методами, распространенными в оптике, например теневым методом.  [c.99]

Часто измеряется, особенно в радиоволновых методах, распространение высокочастотных полей Герца вдоль слоистой породы или только затухание их в слоях известных размеров и электрических свойств.  [c.30]

Радиометрические методы измерений развиты из положений радиотехники и общей электрометрии, поэтому они значительно отличаются от ранее рассмотренных методов. Характерным для радиометрии является метод распространения, который уже десятки лет применяется для радиотехнических целей и теперь поставлен на службу геофизики.  [c.224]


Методы распространения , которыми изучается распространение высокочастотных полей Герца в недрах земли или  [c.224]

Смазочные приспособления. Для предохранения цепей от износа в цепных пере зчах предусматривается смазка. Она осуществляется погружением цепи в масляную ванну, нагнетанием смазки через каналы в звездочках и валах, а также струйным методом. Распространенной также является смазка с помощью ручной масленки или капельницы. Для смазки применяют следующие масла индустриальное, цилиндровое, трансмиссионное и консистентные смазки — солидол, консталин.  [c.345]

Полупрямой метод, сочетающий в себе элементы косвенного, т. е. снятия реплик, и прямого микродифракционного изучения второй фазы, частицы которой извлекаются из материала в реплику, мон ет быть использован для анализа основного металла. Для оценки структуры покрытия метод распространения не получил.  [c.177]

Другой метод, распространенный в немецкой литературе, характеризуется использованием коэффициента р, (м/сек). Гофманн (1959), например, определяет его из уравнения  [c.74]

Во многих задачах структурного синтеза множество D допустимых вариантов, задаваемое ограничениями W(X) > О и (или) Z(X) = О, включает сравнительно малое число элементов, и в качестве результатов синтеза принимается любой из этих вариантов. Такое рещение задачи часто выполняют с помощью метода распространения ограничений ( onstraints propagation).  [c.183]

Метод распространен на смеси путем использования правил комбинирования Стюарта — Буркхардта — By [6] для получения псевдокритически х давлений и температур смеси. Фактор корреляции смеси определялся как среднемольный компонентов смеси. Проверка метода по плотности ряда бинарных и многокомпонентных газообразных и жидких смесей в диапазоне Tr = 0,53 идо 25 показала, что средняя ошибка составляет 1 % и увеличивается при приближении к критической точке до 1—3%. Проверка метода по экспериментальным данным для энтальпии газообразных и жидких смесей показала, что ошибка по поправке на давление к идеально газовому состоянию составляет в среднем 2—6%, но, так как вклад поправок обычно менее значений идеально газовых функций, суммарная ошибка составляет 1—2%.  [c.96]

SSFM-метод применялся для решения многих разнообразных задач оптики, таких, как распространение волн в атмосфере [42, 43], в световодах с градиентным профилем показателя преломления [44, 45], в полупроводниковых лазерах [46-48], в неустойчивых резонаторах [49, 50] и в волноводных ответвителях [51, 52]. Этот метод часто называют методом распространения пучка [44-52], если его применяют для описания стационарного распространения, когда дисперсия заменяется дифракцией. В частном случае опирания распространения импульсов в волоконных световодах он впервые применялся в 1973 г. [28]. В настоящее время SSFM-метод широко распространен [53-64] ввиду его большей скорости по сравнению с разностными методами [39]. Он относительно прост в применении, но требует осторожности в выборе размеров шагов по z и Г, чтобы сохранить нужную точность. В частности, нужно проверять точность, вычисляя сохраняюшиеся величины, такие, как энергия импульса (в отсутствие поглощения), вдоль длины волокна. Оптимальный выбор размера шага зависит от степени сложности задачи. Существует несколько рекомендаций в выборе шага иногда необходимо повторять вычисления, уменьшив шаг, чтобы быть уверенным в точности численного моделирования.  [c.52]

Горючесть характеризует способность фольгированного материала к самогашению после принудительного поджигания. В между-яааодной практике применяется несколько Методов определения горючести, электроизоляционных матеркалов калориметрический йё-тод, метод кислородного индекса, метод огневой трубы, метод распространения пламени, Для определения горючести фольгированнй  [c.454]

Это позволяет в рамках приближенных теорий (закон плоских сечений или нестационарной аналогии) сводить задачу трехмерного (в общем случае) стационарного обтекания тонкого тела к двумерной нестационарной. Эти идеи были положены в основу создания метода искривленных тел в задачах о нестационарном обтекании тонких тел гиперзвуковом потоком. Метод искривленных тел заключается в замене нестационарного обтекания какого-либо тела стационарным обтеканием другого тела, полученного из первоначального соответствующим искривлением его формы. Впервые этот метод предложен профессором В. П. Ветчинкиным и использован в работе Г. А. Гуржиенко. В дальнейшем этот метод распространен на случай обтекания тонких тел под большими углами атаки, предложен метод расчета не стационарных аэродинамических характеристик с учетом реальных свойств воздуха и произвольных форм носка.  [c.46]

Этот метод погружения не предназначен для получения промежуточного слоя. Изделия из алюминия подвергаются обработке в растворах металлических солей для того, чтобы поверхность алюминия приобрела достаточную пористость. Осаждающийся вначале тяжелый металл способствует порообразующему разъеданию поверхности, возникающему под действием многочисленных гальванических элементов. В конечном итоге этот тяжелый металл снова растворяется. Приве Денный метод, распространенный во Франции до настоящего времени, был описан Патри.  [c.306]

В настоящее время для исследования устойчивости систем функциональнодифференциальных уравнений широко применяется прямой метод Ляпунова, причем используются как функции Ляпунова конечного числа переменных, так и функционалы Ляпунова-Красовского. Ряд теорем этого метода распространен на ЧУ-задачу и задачу устойчивости по двум мерам.  [c.252]

Скорости распространения всех этих упругих волн зависят наряду с другими факторами от упругих постоянных и плотности тела, так что динамические значения упругих постоянных можно определить по скорости распространения. Если тело не вполне упруго, часть энергии волны напряжения рассеивается в процессе распространения в среде и, как показано в главе V, величину этого затухания можно поставить в соответствие с внутренним трением, определенным иным путем. Несколько измерений скорости распространения и затухания синусоидальных волн было проведено при низких частотах на образцах в форме полос и нитей, причем определяющей упругой постоянной здесь является модуль Юнга. При высоких частотах импульсы расширения и искажения возбуждались в массивных блоках материала. Преимущества, которыми обладают методы распространения волн по сравнению с другими методами, описанными ранее, состоят, во-первых, в том, что необходимая область частот может быть перекрыта на одном образце, во-вторых, в том, что при измерении внутреннего трения этим методом легче уменьшить внешние потери на опорах, и, наконец, в том, что в нерассеивающей среде метод позволяет достигнуть чрезвычайно высокой степени точности. Бредфилд [14] установил, что упругие постоянные металлов можно измерить с помощью ультразвуковых импульсов с точностью до 1/400000.  [c.132]


Одним из эффективных способов борьбы с шумом выхлопного сжатого воздуха пневмостендов является его отвод от рабочих мест через шланги и трубы. На заводах, ремонтирующих подвижной состав, этот метод распространен довольно широко. Однако нужно иметь в виду, что при выбросе отработанного воздуха за пределы производственного помещения В03 М0ЖН0 усиление шума на территории завода и на границе прилегающей жилой застройки. Поэтому при таком решении рекомендуется на выходе трубопровода устанавливать глушитель.  [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Методы распространения : [c.210]    [c.184]    [c.854]    [c.6]    [c.455]    [c.152]    [c.103]    [c.123]    [c.64]   
Смотреть главы в:

Электрические измерения в трёхмерных проводниках  -> Методы распространения



ПОИСК



Анализ распространения волн в анизотропных средах методом связанных мод

Дифференциальный метод определения скорости распространения вол

Интегрирование методы—в задачах задачах о распространении волн

Исследование распространения волн в среде со случайными неоднородностями методами квантовой теории поля

Исследование распространения трещин методами механики разрушения

Математические методы, применяемые в задачах о распространении пластических волн

Метод Н. Е. Жуковского для определения скорости распространения ударной волны

Метод дискретных скоростей для задачи о распространении

Метод измерения скорости распространения Волн в твердых непрозрачных телах

Метод интегральных уравнений в задачах о распространении волн в нелинейных средах

Метод расчета распространения

Метод расчета распространения вектора ошибки (метод Методы, использующие ряды Фурье

Метод расчета статической траектории распространения трещины

Метод решения некоторых краевых задач для нелинейных уравнений гиперболического типа и распространение слабых ударных волн

Методы определения склонности к хрупкому разрушению по сопротивлению распространению трещины

Методы определения сопротивляемости металла и сварных соединений динамическому распространению трещин

Методы оценки сопротивления распространению трещины при статическом нагружении

Методы оценки сопротивления распространению трещины при ударном нагружения

Методы распространения воли

Методы распространения волн

Методы распространения ограничений

Методы расчета распространения трещин в нелинейных материалах

Методы решения задач распространения волн на трассах с отражением в турбулентной среде

Методы теории распространения оптических волн в случайнонеоднородных средах

Многомерные аспекты метода расчета распространения вектора ошибки

Моделирование распространения электромагнитного излучения методом конечных разностей

Появление и распространение косвенных методов измерений в русской метрологии XVI—XVII вв

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СВЧ-МЕТОДЫ Дин, Керридж Особенности распространения волн СВЧ-диапазона

Распространение вариационных методов па геометрически нелинейные задачи

Распространение метода Вишика — Люстерника на эллиптические краевые задачи для областей, граница которых имеет угловые точки

Распространение метода С. А. Чаплыгина на струйные задачи j с несколькими характерными скоростями. Задача об истечении

Распространение спектрального метода на двумерные и трехмерные задачи

Распространение спектрального метода на нестационарные задачи

Расчета распространения вектора ошибки метод (EVP)

Уравнения распространения волн в случайно-неоднородных средах. Методы возмущений

Экспериментальные методы измерений на гиперзвуковых частоТеория распространения ультразвука, учитывающая вязкость и теплопроводность

Экспериментальные методы изучения распространения звука



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте