Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Проблема наблюдения

В первой модели делается акцент на общий характер дифракции (рассеяние) света от объекта, когда условия по крайней мере частично когерентны, и на способ сведения света для формирования изображения. Аспекты анализа Фурье, относящиеся к первой части этого вопроса, уже знакомы нам по гл. 3 и 4. В разд. 5.3 мы рассматриваем их снова на этот раз с учетом второго этапа формирования изображения. Эта модель первоначально была сформулирована (в основном качественно) в 1873 г. Э. Аббе [1], который занимался проблемами наблюдений периодических объектов под микроскопом. Как можно сказать, пользуясь современной терминологией, он выяснил, что при способах освещения, используемых обычно в оптической микроскопии, формирование изображения вовсе не является полностью некогерентным процессом, как иногда полагают в действительности в некоторых современных системах он может быть почти когерентным.  [c.85]


Другой проблемой XIX в. была природа светового излучения. Существовали две основные теории, подтвержденные надежными экспериментальными наблюдениями. Такое наблюдаемое свойство как дифракция, свидетельствовало о том, что свет подчиняется закону упругих волн и его почти полностью можно объяснить электромагнитной теорией Максвелла. Однако фотоэлектрический эффект чужд волновой теории света и мог быть объяснен только при условии допущения корпускулярной природы света.  [c.71]

Когда пытаешься выстроить в единую нить впечатления от личных встреч и наблюдений во время различных обсуждений или мероприятий, то перед глазами встает человек, который, с одной стороны, в научных спорах отнюдь не отличался излишней дипломатией—прежде всего стремился добраться до истины С другой стороны —исключительно вежливый, доброжелательный и, в лучшем смысле этого слова, аристократичный в общении. Первая из названных сторон проявлялась при слушании различных докладов или знакомстве с чьими-либо результатами. Пожалуй, вначале он мог шокировать резким высказыванием, по казалось бы, твердо установленным фактам, иногда казалось обидным тратить силы на объяснения по, казалось бы, пустяковым вопросами. Но в какой-то момент приходило ощущение того, что именно с этих дальних подступов начиналось у Игоря Фомича ощущение проблемы. Сначала это было просто проявление его тонкого физического чутья, затем начиналась работа его критичного и ироничного ума и, наконец, следовала точная и острая формулировка существа проблемы или же ее слабого места.  [c.221]

В том случае, когда между источниками I и точкой наблюдения имеются непрозрачные экраны с отверстиями, действие этих экранов может быть учтено следующим образом. Мы выбираем поверхность 5 так, чтобы она всюду совпадала с поверхностью экранов, а. отверстия в них затягивала произвольным образом, выбранным в зависимости от разбираемой проблемы. На поверхности непрозрачных экранов амплитуды вспомогательных источников должны считаться равными нулю на поверхности же, проходящей через отверстия экранов, амплитуды выбираются в согласии с постулатом Френеля, т. е. так, как если бы экран отсутство-  [c.152]

В результате предварительных лабораторных исследований и наблюдений над оторочкой из щелочной воды в песчаных коллекторах, а также разработки проблемы увеличения отдачи нефти пластами автором [13] сделаны следующие выводы  [c.12]

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОБЛЕМАМ АСТРОФИЗИКИ 1. Некоторые данные наблюдений  [c.273]

Роберт Гук славился способностью быстро схватывать актуальные проблемы века и проникать в их сущность. В 1674 г. в сочинении Опыт доказательства движения Земли из наблюдений он дал почти полную теорию тяготения.  [c.85]

В предыдущем разделе было описано несколько типов закономерностей поведения, общих для различных систем сплавов. Теперь подробнее рассмотрим некоторые из них и обсудим общие вопросы, связанные с механизмами различных процессов. Вместо детального анализа имеющихся в литературе механизмов мы решили попытаться представить проблему в более обобщенном виде. Сначала будут рассмотрены электрохимические факторы, тип скольжения и влияние водорода. Эта информация затем используется при формулировке широкого подхода к поведению водорода в материалах, включающего целый ряд новых идей. Мы полагаем, что этот подход согласуется с наблюдениями, обзор которых был дан в этой главе и позволяет выработать общую точку зрения на водородные процессы. Будут намечены важные проблемы, требующие дальнейших исследований.  [c.121]


Допустим, одпако, что все трудности первого этапа преодолены и вклад каждой машины в акустическое поле помещения известен. Далее следует выяснить, по какой причине конкретная машина дает наибольший вклад в шумы и вибрации помещения в данном частотном диапазоне. Здесь возможны три случая либо внутри машины имеется сильный источник звука, либо по пути распространения от источника в точку наблюдения акустический сигнал слабо затухает или даже возрастает вследствие хорошей звуковой прозрачности прилегающих конструкций, либо то и другое вместе. На этом этапе нужно исследовать распространение вибраций по конструкциям, их излучение в воздух и выявлять источники звука внутри машины. Эти проблемы неизмеримо шире и сложнее, чем задача разделения источников. Первая из них требует знания законов распространения упругих волн по инженерным конструкциям и их излучения. При решении второй проблемы нуя<ио изучить физическую природу звукообразования внутри машины, составить акустическую модель машины как генератора звука и затем решить задачу разделения внутренних источников.  [c.8]

Перейдем к проблеме применения теории чувствительности для построения оптимальных (самонастраивающихся) систем управления. При построении некоторой системы управления необходимо, чтобы она работала некоторым лучшим , оптимальным образом в соответствии с принятыми критериями. В некоторых случаях можем оценить качество процесса, сравнивая его действительное состоянием (/) с желаемым z(i). В других случаях оценка производится в величинах, связанных с поставленной задачей. Например, в случае спутника целью является достижение им некоторой периодической орбиты, в случае автоматической линии—достижение максимальной производительности (при заданной точности изделий) или минимальной себестоимости и т. д. Во всяком случае, критерии качества почти всегда связаны с некоторым наблюдением за процессом в течение конечного интервала 0 — Т.  [c.88]

Проблема включает большой круг чисто метрологических задач, а также задач, тесно примыкающих к метрологическим. Сюда относятся расчет границ статистического регулирования технологических процессов оптимизация параметров регулирования определение оптимальной точности измерений, выполняемых с различными целями расчет метрологических показателей измерительных средств выбор методов математической обработки результатов наблюдений и многие другие.  [c.22]

Решение проблемы завершения комплексной механизации явится базой для перехода на новую, качественно более высокую ступень механизации, —автоматизацию сборки с широким внедрением в технологический процесс машин-автоматов, выполняющих сборочные операции без непосредственного участия рабочего. Роль сборщика в этом случае сводится к наблюдению за работой автомата, осуществлению периодической регулировки и настройки его.  [c.612]

В настоящее время одной из основных задач проблемы надежности и долговечности является разработка методов контроля и определения числовых значений показателей надежности и долговечности промышленной продукции. Решить ее можно, применив методы обработки данных эксплуатационных наблюдений и ускоренных испытаний, а также расчетным путем.  [c.4]

В дальнейшем в статистических теориях пристенной турбулентности сохранялось это традиционное разделение на осредненное и пульсационное движение и использовались лишь более развитые математические модели турбулентности вместо ранних феноменологических концепций, ныне признанных неудовлетворительными. Использование более тонких математических методов сопровождалось чисто эмпирическим инженерным подходом к проблеме с целью разработки расчета для описания пограничного слоя в целом. Развитие физического анализа механизма турбулентности, занимающего промежуточное положение между этими двумя крайними направлениями, было задержано на многие годы ввиду недостатка точных экспериментальных данных (в особенности визуальных наблюдений), относящихся к нестационарной структуре потока.  [c.300]


К данным задачам примыкает проблема косвенного метода определения положения управляемой системы в фазовом пространстве при отсутствии необходимой полной информации о ее начальном состоянии, а также должных сведений о положении системы отсчета, относительно которой определяется движение системы. При этом предполагается, что доступна измерению, например, лишь одна фазовая координата, по измеряемым приращениям которой должны восстанавливаться начальные значения остальных фазовых координат системы. Эта проблема также была исследована для общих случаев нестационарных нелинейных систем. И в случае проблемы управления и в случае проблемы наблюдения дело сводилось к решению систем нелинейных интегральных уравнений специального вида, для которых были предложены подходящие вычислительные алгоритмы. Общие результаты были применены для исследования конкретных задач, например задач об управлении гироскопическими устройствами, задач об управлении импульсными следящими системами и др. Описанные выше исследования были выполнены Я. Н. Ройтенбер-гом в серии работ (1958—1963), подытоженных в монографии Некоторые задачи управления движением (1963).  [c.201]

Обшая проблема наблюдения иитерферспционпых полос от протяженного источника с бесконечным набором длкн полн изящно разобрана в теории частично когерентного спета (см. гл 10). В рамках этой теории действие звездною интерферометра Майкельсона кратко рассматривается в 10.4.  [c.258]

Проблема наблюдения. Естественно поставить вопрос, что же <(на самом деле является наблюдаемой и что силой. Эквивалентность формул (8) и (10) показывает некорректность этого вопроса в модели бесконечного или замкнутого пространства. В замкнутой системе, по определению, все параметры Е, Р, х, ) нена-блюдаемы, она является вещью в себе . Чтобы увидеть черное излучение в замкнутой полости, в ней надо проделать отверстие. Но мы тогда приходим ко второй постановке задачи — о ТИ снаружи вещества, причем теперь надо сделать дополнительное предположение о малости радиационного охлаждения.  [c.117]

Эти наблюдения качестн( нно подтверждали высказанную советским ученым А. А. Фридманом (1923 г.) гипотезу о расширяющейся Вселенной, которая может рассматриваться как следствие общей теории от1К)сит( ль-ности, но грандиозные маспггабы явления требовали детального осмысливания и обсуждения как в физическом, так и в философском плане. В ходе дискуссии были уточнены некоторые астро([)изи-ческие аспекты проблемы и высказаны предпо.иожения о возможных дополнительных причинах наблюдаемого явления.  [c.389]

Можно продолжить перечисление технических трудностей, появляющихся при наблюдении сигнала биений, возникающего при освещении интерферометра уширенной спектральной линией, но они ничего не меняют в принципиальной постановке проблемы. Бесспорно, задав тем или иным способом корреляцию между двумя исследуемыми волнами, можно наблюдать их интерференцию. Если частота о>2 задается равномерным движением зеркала, от которого отражается часть исследуемого излучения, то будет происходить интерференция любой волны с частотой roi, лежащей в пределах контура спектральной линии, с другой волной частоты (02, отличающейся от частоты первой на разностную частоту 2л/. Тогда будет наблюдаться сигнал биений, который позволяет определять сколь угодно малую скорость движения зеркала, так как можно зарегистрировать очень малые изменения интерференционной картины. Та минимальная скорость v, которую еще можно измерить, определится условиями опыта. Е1о, конечно, это будут значения на много порядков меньше, чем те громадные скорости, о которых шла речь ранее. Приведенная выше оценка точности астрономических измерений лучевой скорости по эффекту Доплера (и 1 км/с) соответствует сравнению никак не скоррелированных источников света, которыми являются исследуемая звезда и какой-то земной источник света, излучающий ту же спектральную линию.  [c.397]

Постановка задачи. Раскрытие сушности одной из важнейших фундаментальных постоянных—скорости света с— на протяжении долгого времени являлось одной из труднейших задач физики. Проблема оказалась чрезвычайно многогранной, в единый узел сплелись трудности выяснения природы света и измерения скорости его распространения, интерпретации этой абсолютной скорости. Теоретический анализ этих проблем привел А. Эйнштейна к необходимости радикального пересмотра казавшихся незыблемыми классических представлений о пространстве и времени, созданию специальной теории относительности. Новую трактовку получило явление гравитации, родилась космология как наука о происхождении и эволюции Вселенной. Человеческому анализу стали доступны не только земные и астрономические наблюдения, предметом научных исследований стали глобальные проблемы расшития Вселенной.  [c.111]

Уравнение Шредингсра. Ситуацию в физике 20-х годов нашего века легче понять, обратившись к исторически параллелям. Совокупность данных о свойствах микрочастиц требовала разработки закона их движения тотао так же, как почти 250 лет назад законы Ньютона дали научное обоснование многочисленным разрозненным наблюдениям за движением планет. Своеобразие явлений микромира, потребовавшее отказа от многих традиционш>1х представлений, предельно усложняло эту задачу. Ее решение было не только физической, но и психологической проблемой.  [c.171]

На основании своих наблюдений авторы заключили, что имеется два различных механизма течения, действующих одновременно обычное вязкое течение и сверхтекучее точение без трения. Наличие критической скорости у сверхтекучего течения объяснялось влиянием стенок капилляра это казалось довольно естественным, поскольку было обнаружено, что расход прямо пропорционален радиусу капилляра. На фиг. 46 приводится зависимость скорости потока от разности давлений можно видеть постепенный переход от потенциального течения (в самых тонких капиллярах) к более сложному течению, характеризующемуся появлением диссипативных процессов. В капиллярах с диаметром порядка 10 см и более основную роль начинает играть вязкое течение, п все характерные признаки сверхтекучего течения исчезают. Поэтому стало общепринятым рассматривать раздельно 1гзмерсния в широких и тонких капиллярах. Здесь мы так и поступим, поскольку это позволит разобраться в довольно сложном характере результатов. Обсуждение этой проблемы усложняется еще и тем, что течение в Не II может вызываться как гидростатическим, так и термомеханическим давлением. Поскольку в каждом из этих случаев размер капилляров, оказывается имеет большое значение, мы рассмотрим отдельно оба типа течения.  [c.827]


Как уже отмечалось, для системы твердых сфер, в отличие от системы твердых дисков, проблемы, связанные с числом рассматриваемых атомов, размером ячейки и т. п., становятся значительно сложнее. Рассматриваемые в настоящее время систе мы твердых сфер слишком малы для наблюдения сосущество-  [c.200]

Современное понимание зарождения усталостных трещин в армированных волокнами металлах можно резюмирова1ь следующим образом. Зарождение усталостных трещин в композитах отличается от зарождения усталостных трещин в металлах только тем, что, кроме свободных поверхностей, играющих роль мест зарождения трещин, новым источником усталостных трещин в композитах служат разорванные волокна. Эта проблема, естественно, является более острой для случая хрупких волокон, наличия хрупких покрытий на волокнах или хрупких продуктов реакций на поверхностях раздела. Важно, что зарождение трещин происходит во внутренних точках и не без труда поддается наблюдениям или контролю методами неразрушающих испытаний. Будут ли усталостные трещины зарождаться на самом деле у разорванных волокон или нет, зависит от величины соответствующего коэффициента интенсивности напряжений, который пропорционален диаметру волокна (длине начальной трещины) и амплитуде напряжений. Последующий рост трещин определяется упругими свойствами, пределом текучести и характеристиками механического упрочнения компонентов, а также прочностью границы раздела волокна и матрицы и ее микроструктурой.  [c.410]

Судостроение, а позднее и сооружение портов являются одними из старейших областей применения катодной защиты от коррозии (см. раздел 1.3). Для судов и сооружений, располагаемых в прибрежном шельфе, пока применяют преимущественно протекторную защиту, тогда как для портовых сооружений и мостовых перегружателей ввиду потребности в большом защитном токе предпочитают применять станции катодной защиты. Характерные проблемы коррозии для сооружений в прибрежном шельфе встретились уже в середине 1950-х гг. в Мексиканском заливе. Однако скорость коррозии здесь была меньшей по сравнению с наблюдаемой в Северном море (см. табл. 17.2). В допол-нение к этому на передний план все более выступают проблемы усталостного коррозионного растрескивания [13]. В отличие от свайных причалов н судов, на сооружениях в прибрежном шельфе в большинстве случаев не применяют никаких защитных покрытий или используют только временные покрытия. Защита от коррозии обеспечивается по катодной схеме. Значение токоотдачи (в ампер-часах) протекторов из алюминиевых, магниевых и цинковых сплавов согласно данным табл. 7.2—7.4 относятся как 3,1 1,4 1. Напротив, цена этих протекторов (в марках за 1 кг) относится как 1,3 2,8 1, так что удельные затраты в марках ФРГ на 1 А-ч находятся между собой в соотношении 1 2,4 4,7 и наиболее выгодными оказываются алюминиевые протекторы. Многолетние наблюдения за протекторами трех типов в Мексиканском заливе показали, что затраты на них относятся между собой как 1 3,5 2 [13]. Таким образом, магниевые протекторы для использования в прибрежном шельфе неэкономичны. Защита цинковыми протекторами обходится дороже защиты алюминиевыми протекторами.  [c.421]

Продолжая классическую традицию английской физики У. Томсона, Фарадея Мак-Куллоха, Максвелла, которые шли по пути построения физических (механических) моделей на основе аналогии, Лармор ) в конце XIX в. также ставит перед собой задачу сведения всего многообразия явлений к динамическим принципам. Он считает центральной задачей разработку идеи о каком-либо определенном характере связи между эфиром и веществом. Для этой цели он воспользовался принципом наименьшего действия, который, по его мнению, позволяет свести к динамике такие физические теории, внутренний динамический механизм которых скрыт от непосредственного наблюдения. Аналогичную точку зрения на проблемы электродинамики развивал ранее Гельмгольц. Лармор находит классический вид лагранжиана и, воспользовавшись определением величин Е и Н и тем, что полная энергия системы связана с L, выводит уравнения Максвелла. Легко доказать, идя несколько иным путем, что уравнения  [c.856]

Проблемы информационного обеспечения всегда решались и будут решаться на основе изучения информационных потребностей предприятий. Наблюдение за ходом выполнения программ позволит знать тонкости решаемых на местах задач, а следовательно, точно и своевременно обеспечивать исполнителей отдельных заданий и этапов программ необходимой научно-технической информацлеп,  [c.230]

Данные по КР алюминиевых сплавов по-прежнему продолжают рассматриваться некоторыми авторами исключительно с точки зрения механизмов анодного растворения [395—397], однако новые данные все больше свидетельствуют в пользу большого вклада водорода в растрескивание [398—404]. Микроструктурные исследования на сплавах 7075 показали [405] одинаковый характер зависимости водородного охрупчивания и КР от микроструктуры. Недостаренный материал наиболее чувствителен к КР, а перестаренный сплав (Т73) склонен к КР в меньшей степени, чем Тб. Эти наблюдения согласуются С представлением об определяющей роли водорода в КР сплавов 7075, хотя и не доказывает его. По-прежнему уделяется внимание проблеме сегрегации растворенных элементов в алюминиевых сплавах и возможной роли этого процесса в КР и водородном охрупчивании [402, 406, 407]. Пока точно неясно, насколько важны такие эффекты.  [c.148]

Вернемся к проблеме адаптации. Определяя разрешающие операции фг в теории наблюдений, тем самым обеспечиваем нужный алгоритм адаптации. Аналитически по заданным значенргям сигнала у (т) или Z (т) (в случае помех) или у (т) и и (т), дробя их на п-е число значений, находим формулы для вычисления ж, (t),  [c.50]

На восточном торце траншейный переход будет пересекать русло горного ручья, который при ливневых осадках может затопить переход, так как подошва последнего окажется на 30 м ниже уровня воды в ручье. Обычным решением данной проблемы послужил бы отвод русла на восток с пропуском воды под полотном трассы. В проекте Керриол предложено другое решение с помощью ядерного взрыва наружного действия образовать выше по течению ручья буферную воронку с водосборными канавами на бровке. По данным многолетних наблюдений максимальные грозовые осадки могут иметь дебит 100 м сек длительностью 3 ч с общим объемом стока  [c.86]

К числу многих международных организаций, работающих под общим наблюдением Организации Объединенных Наций, относится Европейская организация по контролю качества (ЕОКК). В ее задачи входит разработка и рассмотрение комплекса научно-технических проблем, связанных с межотраслевым контролем качества и надежностью изделий промышленного производства, в том числе методов и средств контроля качества продукции, научных основ проблемы качества, надежности и долговечности, комплексных мероприятий по снижению стоимости продукции и повышению производительности труда. ЕОКК, кроме того, занимается вопросами установления и поддержания контактов между различными организациями и специалистами, занимающимися в указанной области в различных странах Европы. С этой целью ЕОКК организует специальные комитеты по изучению отдельных вопросов, координирует научно-исследовательские работы, осуществляет обмен опытом и технической документацией, издает журнал, публикует доклады и отчеты. Главные направления работы определяет Правление ЕОКК  [c.132]

Математическое моделирование, закон поверхностного разрушения твердых тел при трении в общем случае должны учитывать физические, химические, механические явления, контактную ситуацию, изменение геометрических характеристик твердых тел во времени, кинематику движения, структуру и состав поверхностных и приповерхностных слоев, образование химических поверхностных соединений, состояние смазочного слоя. Получение уравнений, характеризующих в общем случае процесс поверхностного разрушения при трении, должно базироваться на синтезе эксперимента и математических моделей, учитывающих физико-химические процессы, механику сплошных сред, термодинамику и материаловедческий аспект проблемы. Разрабатываемый теоретико-инвариантный метод расчета поверхностного разрушения твердых тел при трении основывается на уравнениях эластогидродинамической и гидродинамической теории смазки, химической кинетики, контактной задачи теории упругости, кинетической теории прочности и учитывает теплофизику трения, адсорбционные и диффузионные процессы. Цель данных исследований —в получении из анализа и обобщений экспериментальных результатов критериальных уравнений с широкой физической информативностью структурных компонентов, полезных для решения широкого класса практических задач и необходимых для ориентации в направлении постановки последующих экспериментальных работ. Исследования в данной области будут углубляться и расширяться по мере развития знаний о физико-химических процессах, г[ротекающих при трении, получения количественных характеристик и развития математических методов, которые обобщают опытные наблюдения.  [c.201]


Эти соображения делают возможным прогнозирование процессов старения и оценку запаса работоспособности (остаточного ресурса) установки по результатам наблюдения за ресурсной эволюцией диагностически ценных параметров Последнее, в свою очередь, облегчает решение двух весьма важных в практическом отношении проблем — проблемы перехода от обслуживания агрегатов ЯЭУ по регламенту к обслуживанию по фактическому состоянию и проблемы интерпретации результатов ускоренных испытаний элементов и узлов ЯЭУ.  [c.171]

Наиболее сложна эта проблема во всех разновидностях серийного производства многодетальных изделий и, в особенности, в производстве мелко- и среднесерийном. Число объектов учета и наблюдения здесь весьма велико, так как обширна номенклатура выпускаемой продукции, а требования к загрузке оборудования и рабочих, а также к длительности производственного цикла являются достаточно жесткими н приближаются к производству крупносерийному и массовому.  [c.576]


Смотреть страницы где упоминается термин Проблема наблюдения : [c.9]    [c.373]    [c.130]    [c.220]    [c.787]    [c.862]    [c.165]    [c.4]    [c.120]    [c.211]    [c.790]    [c.63]    [c.250]    [c.242]    [c.486]   
Смотреть главы в:

Фотоны и нелинейная оптика  -> Проблема наблюдения



ПОИСК



Наблюдение

Проблема п-тел



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте