Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пространственные эффекты

В художественном рисунке одним из глав ных средств эмоциональной, эстетической выразительности является тон. Для технического рисунка, тем более для пространственного эскиза, эти качества не являются основными. Из тех свойств, которые привносит тон в линейный рисунок, для технических целей имеет значение только наглядность, зрительная осязаемость формы, позволяющая создать прочную визуальную основу воображению. Для опытного дизайнера использование тона в эскизе почти не требуется. При создании линейного эскиза развитое пространственное воображение дизайнера проникает как бы в глубь листа бумаги и все движения карандаша строго подчиняются единой проекционной основе. Точность построения формообразующих линий определяет результирующий пространственный эффект, возникающий при восприятии скупо прорисованной формы-  [c.115]


Длинную оболочку, опертую по криволинейным краям, можно рассматривать как балку трубчатого сечения, и напряженное состояние ее будет близко к балочному. Вследствие балочного характера распределения напряжений пространственный эффект работы длинной замкнутой оболочки значительно снижен. Расчет такой оболочки по безмоментной теории дает неверные результаты.  [c.231]

Широко распространенная в практике исследований и расчетов маятниковая расчетная модель с сосредоточенными массами (рис. 94) не дает возможности учесть все многообразие пространственных эффектов, которые проявляются в работе сооружений при интенсивных сейсмических воздействиях. При формулировке расчетных моделей сооружений, учитывающих пространственную работу, можно исходить из следующего для жестких сооружений, колебания которых определяются в основном упругими свойствами основания, целесообразно принимать расчетную модель в виде твердого тела с шестью степенями свободы, опертого на упругое основание, которое можно моделировать или упругим полупространством, или в первом приближении упругими связями различного типа, отображающими действительную работу основания,  [c.318]

Изменение поверхности текучести и смещение ее центра определяется пространственным эффектом Баушингера.  [c.138]

При указанных выше предположениях скорость изменения С-р определяет скорость изотропного упрочнения. Скорость анизотропного упрочнения определяется скоростью изменения тензора рГз, определяющего в основном пространственный эффект Баушингера и являющегося макрохарактеристикой ориентированных микронеоднородностей различного масштаба (в основном связанных с остаточными микронапряжениями второго рода [47]).  [c.150]

Рассмотрим замкнутые оболочки в условиях произвольно распределенной нагрузки, плавно изменяющейся в продольном и кольцевом направлениях. Длинную оболочку, опертую по криволинейным краям, можно рассматривать как балку трубчатого сечения. Вследствие балочного характера распределения напряжений пространственный эффект работы длинной замкнутой оболочки значительно снижается. Расчет такой оболочки по безмоментной теории дает неверные результаты.  [c.195]

Следует отметить, что способность голограммы правильно передавать широкий диапазон яркостей объекта имеет большое значение даже в изобразительной технике. Например, в голографическом портрете прежде всего поражает воспроизведение естественного блеска глаз, и только затем зритель обращает внимание на пространственные эффекты.  [c.98]


Поэтому в дальнейшем в тех случаях, когда особый интерес будут представлять пространственные эффекты, мы будем использовать модель (1.1.11), а в тех случаях, когда только временные — (1.1.30).  [c.22]

Модели течения в генераторных и ускорительных МГД каналах пространственные эффекты МГД пограничный слой и его отрыв численное моделирование ламинарных, переходных и турбулентных МГД течений подавление турбулентности торможение гипер-звуковых течений магнитным полем нестационарные течения плазмы в сильном электромагнитном поле.  [c.9]

Полученные данные по току выноса из ЛА и электрическим характеристикам истекающих из них струй стимулировали проведение в ЛАБОРАТОРИИ экспериментальных и теоретических исследований электрически заряженных потоков газа и струй в пространстве за источником заряженных частиц при наличии электрического поля. Важное значение имела выполненная в 1971 г. работа А. Б. Ватажина, В. А. Лихтера и В. И. Шульгина [5], в которой экспериментально и теоретически изучались пространственные эффекты в течениях газа с ионным униполярным зарядом за коронирующим устройством. Были получены законы подобия для двух ЭГД режимов, когда ток выноса из устройства (источника) не зависит от особенностей ЭГД течения внутри устройства, а определяется внешними (по отношению к источнику) электрическими граничными условиями (режим насыщения), и когда ток выноса не зависит от внешних условий, а определяется электрическими процессами внутри источника. Из сопоставления результатов, полученных в лабораторных и натурных (аэродромных) условиях, а также из теоретических соображений следует, что ток выноса из двигателя формируется во втором режиме и зависит только от электрических процессов внутри двигателя. Эти идеи обобщены  [c.601]

Пространственный эффект образования провала, качественное объяснение  [c.103]

Моды должны представлять собой стоячие волны, а линия может быть, например, однородно уширенной. Рассмотрим две моды, пространственное распределение которых показано на рис. 4.18. Если имеется только мода 2, то она создает инверсию за счет пространственного эффекта образования провалов, как показано на рис. 4.19. Очевидно, что инверсия не насыщена там, где имеет. максимум мода 1 (см. рис. 4.19). Таким образом, мода 1 может существовать за счет этой ненасыщенной инверсии. Очевидно, что обе моды по крайней мере частично подпитываются двумя различными группами атомов, которые расположены в разных точках пространства. Следовательно, эти моды могут сосуществовать, если они обеспечены достаточно большой ненасыщенной инверсией о- Глядя на графики рис. 4.18 и 4.19, можно подумать, что такой эффект возможен только в случае больших длин волн. Но на самом деле он не зависит от длины волны в резонаторе. Он делает возможной одновременную генерацию и большего числа мод. В следующем разделе мы покажем это более строго.  [c.107]

Сосуществование мод вследствие пространственного эффекта образования провалов, количественное рассмотрение  [c.107]

Покажем теперь, при каких условиях пространственный эффект образования провалов, который качественно обсуждался в разд. 4.8, позволяет сосуществовать различным модам. С этой целью рассмотрим два реальных случая, а именно  [c.110]

Пространственный эффект образования провалов, качественное рассмотрение — см. в разд. 4.10  [c.335]

Сосуществование мод, обусловленное пространственным эффектом образования провалов, количественное исследование  [c.335]

Если изменение мощности происходит достаточно медленно, как в случаях ксенонового отравления или выгорания топлива, производной по времени в уравнении (9.18) можно пренебречь. Также можно пренебречь зависимостью Р и 1 ) от времени при расчете Q . Источник запаздывающих нейтронов можно объединить с источником мгновенных нейтронов, после чего рассчитывать собственную функцию, соответствующую собственному значению к, для определения форм-функции в любой заданный момент времени. Так как условия в реакторе постепенно меняются, то форм-функция будет также меняться, но в любой заданный момент I функцию можно рассчитать с учетом условий в этот же момент. Эта процедура, которую называют адиабатическим приближением [И], действительно при.менима для достаточно медленных изменений мощности реактора (.или потока нейтронов). Однако, как было показано, она может описывать основную часть пространственных эффектов в кинетике реактора даже для достаточно быстрых возмущений мощности, которые, например, сопровождают движение группы стержней управления [12].  [c.377]


Для ,более точного учета пространственных эффектов в кинетике реакторов можно сделать коррекцию адиабатического приближения, исследуя более внимательно решение 1 ) (г, й, Е, О уравнений (9.18) и (9.19). Если в реактор внезапно ввели возмущение, то можно ожидать, что количество мгновенных нейтронов в короткий отрезок времени придет в соответствие с новыми условиями, причем это время оценивается в несколько времен жизни мгновенных нейтронов. Пространственная зависимость предшественников запаздывающих нейтронов будет соответствовать условиям до возмущения, пока не пройдет время, равное нескольким периодам полураспада предшественников. Как видно из уравнения (9.18), их распад дает вклад в источник нейтронов Q , который участвует в определении форм-функции г .  [c.377]

Для больших реакторов такого рода пространственные эффекты часто ока-зываются важными. Р1х можно рассчитать или на основе приближений, описанных выше, или с помощью точных уравнений (9.2) и (9.3), вводя локальное синусоидальное возмущение, пропорциональное ехр ( о) ) (где о) — частота возмущения), в сечения и определяя соответствующее синусоидальное изменение потока нейтронов [16]. Этот подход рассмотрен более детально в разд. 9.3.3.  [c.378]

При рассмотрении передаточных функций больших слабо связанных систем необходимо учитывать пространственные эффекты. Как отмечено в разд. 9.2.3, это вызвано тем обстоятельством, что для таких систем изменение со временем функции г ) (г, й, Е, t) может быть так же важно, как и изменение Р t). Следовательно, измеряемая локальным детектором нейтронов передаточная функция будет чувствительна к изменениям как функции гр, так и Р i). Тем не менее можно определить пространственно-зависимую передаточную функцию, рассматривая отношение показаний детектора к синусоидальному возмущению реактивности, и рассчитать такую функцию, не решая целиком нестационарную задачу [28].  [c.387]

Вследствие этих и других приближений, состоящих в исключении или упрощении пространственных эффектов в кинетике точечного реактора, всегда имеется некоторая степень неопределенности в расчете изменений реактивности, возникающих из-за действия обратных связей. Желательно, чтобы вычисляемые характеристики реактора были нечувствительны к этим приближениям, но, во всяком случае, ожидаемые эффекты обратных связей должны проверяться с помощью экспериментальных работ, по крайней мере, в период пуска реактора и в начале его работы.  [c.390]

Итак, различные способы интерпретации экспериментальных данных с импульсным источником нейтронов [при помощи уравнений (10.23), (10.26), (10.27) или (10.28)] могут быть использованы для нахождения реактивности подкритических систем. Из-за пространственных эффектов, реактивности, полученные из упомянутых выше уравнений, кроме уравнения (10.23), являются функциями положения нейтронного детектора. Ниже показано, как можно учитывать эти пространственные эффекты.  [c.433]

Если реактор близок к критичности на запаздывающих нейтронах, то пространственные эффекты в опытах с импульсными источниками нейтронов (см. разд. 10.1.5) оказываются незначительными. Объясните это с помощью уравнения (6.45). Может оказаться полезным знание спектра собственных значений, полученных в упражнении 1.  [c.468]

Усадка материала плоской модели происходит не только в ее плоскости, но и перпендикулярно к ней ( pin hing ). Это обстоятельство влияет на результаты измерений поляризационнооптическим методом главным образом около поверхности скрепления, где возникает трехмерное деформированное и напряженное состояние. Перемещения, возникающие на границе, показаны схематически на фиг. 11.16. Этот пространственный эффект влияет на картину полос плоской модели в области около поверхности скрепления, что иллюстрируется двумя кривыми на этом графике, одна из которых соответствует картине полос, полученной в состоянии после отливки, и учитывает влияние трехмерной усадки на поверхности скрепления, а другая соответствует картине, полученной после того, как жесткий вкладыш был удален (нарушение адгезии) и затем опять вставлен в отверстие кольца.  [c.342]

Вот в таких условиях на рубеже XIX—XX вв. и в начале XX в. были созданы как бы отдельно от архитектуры конструкции Шухова. Показанные на Нижегородской вставке 1896 г., они произвели большое впечатление на специалистов инженерно-технической сферы, но архитекторы их практически не заметили. Павильоны с висячими покрытиями Шухова имели эклектичные фасады (спроектированные архитекторами). И вполне понятно, что их внешний облик не привлекал особого внимания. Но интерьеры помещений этих павильонов с открытыми висячими покрытиями, создававшими просто фантастические для тех лет пространственные композиции, разнообразные в зависимости от конфигурации плана помещения (круглый, овальный, прямоугольный) и от расстановки внутренних опор, казалось, должны были по меньшей мере удивить архитекторов и заставить их проявить элементарное любопытство к новым конструкциям, позволяющим создавать такие необычные пространственные эффекты в интерьере. Однако этого не произошло. Иммунитет неприятия формообразующих потенций оказался весьма стойким. И он был еще более усилен прививкой неоклассики в 10-е годы.  [c.170]

Соотношения (4.1.27) описывают известный пространственный эффект Баушиигера и анизотропию векторных свойств при изменении направления деформирования (изломе траектории деформирования). Введение первых двух членов в это соотношение основано на гипотезе Ильюшина о том, что упрочнение зависит от историй деформирования лишь на некоторой ближайшей части траектории (запаздывание векторных свойств) и моделирует исчезающую память внутренней переменной р скорость изменения р является  [c.375]

На основе анализа, проведенного с использованием методов математического моделирования, предлагается способ интенсификации процессов смепЕения и горения в камере сгорания ГНВРД. Способ основан на трехмерных эффектах, возникающих при взаимодействии струи водорода с потоком воздуха. Одновременный учет пространственных эффектов, смептения и неравновесных химических реакций позволяет выработать рекомендации по выбору геометрии проточной части камеры сгорания.  [c.336]


При таких направлениях съемки в кадре возникают линии, устремляющиеся к боковым точкам схода и как бы уходящие в глубину кадра, что и сообщает ему пространственность. Эффект становится тем большим, чем дальше отнесена точка съемки в сторону от ее центрального места.  [c.60]

Хотя эластичность связи, выраженная в уравнении (1) силовой постоянной /, и массы связанных атомов являются наиболее важными факторами, определяющими частоту, имеется, кроме того, множество других факторов, как внутренних, так и внешних по отношению к молекуле, которые также оказывают влияние на частоту поглощения. Электрические эффекты, пространственные эффекты, природа, размер и электроотрицательность близлежащих ато.мов, фазовые изменения и водородные связи — все это может вызывать изменение частоты. Иногда небольшие изменения в строении могут быть поставлены в соответствие с постоянно наблюдаемыми смещениями полос по частоте. Частоты валентных колебаний кратных связей и связей А — Н наименее подвержены влиянию структурных изменений внутри молекулы, за исключением случая внутримолекулярной водородной связи, но более чувствительны к изменениям внешнего окружения. Валентные же колебания скелетных ординарных связей между одинаковыми атомами или атомами, близкими по массе, а также подавляющее большинство дефор-.мационных колебаний сильно зависят от внутримолекулярных -структурных изменений. Чем менее чувствительна групповая. частота поглощения к изменениям внутреннего строения и внеш- него окружения молекулы, тем большую ценность она пред-"ч ставляет для целей корреляции.  [c.17]

Из (1) видно, что ад падает но мере удаления от берега. Это об 1.ясняется тем, что распространение радиоволн вдоль. Земли — существенно пространственный эффект. Вдали от берега поле определяется не возмущенной волной, распространяющейся от береговой липии, а волнами, идущими из высоко расно-  [c.442]

Пример сборного покрытия в виде короткой складчатой оболочки (см. рис. 8.9, б) показывает, что до замоноличивания сопряжений оболочки и ферм-диафрагм собственный вес оболочки передается на диафрагмы без учета пространственного эффекта. После замоноличивания швов между всеми сборными элементами (плитами, оболочкой и диафрагмами) на последующие нагрузки (от утеплителя, кровли, снега, подвесных кранов, рабочих площадок, размещенных в меж-ферменном пространстве) покрытие в целом работает как единая пространственная система. Если сборные конструкции покрытия в период монтажа и замоноличивания выдерживать на временных опорах, эффект пространственной работы покрытия можно существенно увеличить.  [c.156]

Общие замечания о методе балансных уравнений. Балансные уравнения типа уравнений Статца—Де Марса иногда называют точечными уравнениями. Пренебрегая пространственными переменными, эти уравнения описывают, по сути дела, точечную модель лазера, т. е. такую модель, в которой все пространство, занятое активной средой, как бы сведено в одну точку. Изменения в пространстве здесь не принимаются во внимание, учитываются лишь изменения во времени. Указанное обстоятельство заметно ограничивает возможности данного метода. Так, например, балансные уравнения не годятся для рассмотрения пространственно неоднородных активных сред они не позволяют учесть пространственную неоднородность инверсной заселенности и ряд других пространственных эффектов.  [c.300]


Смотреть страницы где упоминается термин Пространственные эффекты : [c.4]    [c.101]    [c.21]    [c.71]    [c.404]    [c.459]    [c.72]    [c.88]    [c.309]    [c.96]    [c.298]    [c.668]    [c.305]    [c.211]    [c.347]    [c.404]   
Смотреть главы в:

Звуки на компьютере трюки и эффекты  -> Пространственные эффекты



ПОИСК



Поккельса эффект пространственно-временная

Правила создания и обработки звуковой композиции Пространственные эффекты

Пространственная ориентировка слуха. Бинауральный эффект

Пространственный модулятор света на эффекте электропоглощения

Пространственный эффект образования провалов, качественное объяснение

Распространение пространственно неограниченных плоских воли. Оптический эффект Керра

Сосуществование мод вследствие пространственного эффекта образования провалов, количественное рассмотреОсновные уравнения полуклассической теории лазера

Струи с завихренными зонами. Косой удар струи о прямую Обтекание тел струями. Задача о затопленной струе. Два гидродинамических эффекта Пространственные задачи о струях

Экспериментальные исследования эффектов пространственной дисперсии в кристаллах

Эффекты пространственного заряда в термоэлектронной эмиссии

Эффекты пространственной дисперсии. Оптическая анизотропия кубических кристаллов

Эффекты пространственной и временной модуляций



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте