Cтраница 1
Кривизна границы, однако, меняется в точке 2 скачком при переходе с предельной линии на линию-цель. [1]
Кривизна границы в направлении течения влечет за собой появление градиентов давления как вдоль по течению, так и в нормальном к стенке направлении. Однако если кривизна не очень велика, а пограничный слой очень тонок, то градиент по нормали к стенке др / ду обычно оказывает второстепенное влияние. Поэтому в большинстве случаев давление считается постоянным поперек слоя даже для искривленных границ. С другой стороны, даже очень малые градиенты в направлении движения могут изменить течение во всем пограничном слое. [2]
Кривизна границы, однако, меняется в точке 2 скачком при переходе с предельной линии на линию-цель. [3]
![]() |
Движущая сила в клиновидном образце.| Кривизна границ зерен в - гран-ном двумерном зерне. [4] |
Кривизна границы зерен снова не требует введения добавочной движущей силы, а означает распределение движущей силы равномерно по всей границе. [5]
![]() |
Однородные магнитные поля, границы которых подобраны так, что их аберрации второго порядка равны нулю. [6] |
Кривизна границы поля не изменяет фокусировку первого порядка, если ее радиус велик по сравнению с шириной пучка. Поэтому при перпендикулярном входе и выходе пучка из поля положение изображения может находиться по приведенному выше правилу для секторных магнитных полей. [7]
Изменение кривизны границы контакта эллиптического цилиндра приводит к существенно различному распределению контактных давлений и пластической деформации по толщине пластического слоя полупространства. Распределения контактного давления и пластической деформации при скольжении кругового цилиндра и клина являются предельными случаями скольжения эллиптического цилиндра с отношением длин полуосей эллипса, равным единице и бесконечности соответственно. [8]
Под влиянием кривизны границы последняя мигрирует к центру своей кривизны. Поэтому выпуклая граница мигрирует внутрь зерна, уменьшая его площадь, а вогнутая граница мигрирует в направлении вне зерна, увеличивая его площадь. [9]
Анализ влияния кривизны границы потока ( стенки) в § 10 - 3 и 12 - 4 показал, что если давление на стенке увеличивается в направлении движения, то возможен отрыв потока. При исследовании и проектирования напорных водоводов с неравномерным движением жидкости важно знать, будет или не будет происходить отрыв потока. [10]
Это случай обратного изменения кривизны границы контакта по сравнению с рис. 3 - на большей части границы контакта кривизна мала, но в окрестности точки А она быстро увеличивается. Такое изменение кривизны границы контакта приводит к искривлению линий скольжения только в окрестности точки А. Давление на цилиндр быстро возрастает около точки и незначительно изменяется на остальной части границы контакта. [11]
Движущая сила миграции была обусловлена кривизной границы и заставляла ее двигаться к острию клина. [13]
Однако это не является обязательным, поскольку кривизна границы зерен не является пропорциональной размеру данного зерна. Более того, такой упрощенный взгляд на рост не позволяет понять, почему маленькие зерна всегда поглощаются. [14]
На рис. 3 - 5 показано влияние кривизны границы контакта О А при / л 0 1 на распределение контактного давления и деформированное состояние пластического слоя полупространства. В этих примерах линейные размеры отнесены к длине дуги контакта. [15]