Дуга - эпициклоида - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Дуга - эпициклоида

Cтраница 1


Дуга эпициклоиды выражается алгебраически в функции от радиуса вектора.  [1]

Здесь головка зуба очерчена по дуге эпициклоиды, а ножка - по дуге гипоциклоиды.  [2]

Упрощение циклоидального зацепления состояло в том, что дуги эпициклоид, ограничивающие головки зубьев колес и трибов, были заменены дугами окружностей ( фиг.  [3]

В первом случае электрон, вылетевший с поверхности катода, описывая дугу эпициклоиды, оказывается в поле резонатора в тот момент, когда вектор тангенциальной составляющей поля противоположен по направлению вектору скорости электрона в верхней части витка. Суммарное электрическое поле в точке 5 характеризуется вектором § Ов, отклоненным от радиального направления влево. В результате поверхность качения образующей окружности искривляется и электрон, описав виток, оказывается у поверхности катода с некоторым запасом энергии, которую он и рассеивает в виде тепла при соударении с катодом. Таким образом, большинство электронов, вылетающих с катода против резонаторов, поле которых характеризуется рассмотренной фазой, удаляются на катод. Исключение могут составить лишь те электроны, начальная скорость которых позволит им остаться в пространстве взаимодействия. Взаимодействие этих электронов с радиальной составляющей приводит к уменьшению плотности электронного потока в этой области поля.  [4]

Если ребро АН образует прямолинейный отрезок, то в сопряженный профиль все еще должна входить дуга эпициклоиды.  [5]

Здесь головка зуба очерчена по дуге эпициклоиды, а ножка - по дуге гипоциклоиды.  [6]

Образование электронных спиц - переменного по плотности электронного потока - в магнетроне осуществляется, как и во всех приборах М - типа, за счет взаимодействия электронов с переменным неоднородным электрическим полем. На рис. 1 - 103, а и б показаны картины неоднородного электрического поля, и характер движения электронов для двух различных моментов времени, разделенных интервалом, равным половине периода колебаний. На рис. 1 - 103, а показан электрон, который вылетев с поверхности катода и описав дугу эпициклоиды, оказывается в поле резонатора в тот момент, когда вектор тангенциальной составляющей поля противоположен по направлению вектору скорости электрона в верхней части витка. В результате электрон, описав виток, оказывается у поверхности катода с некоторым запасом энергии, которую он и рассеивает в виде тепла при соударении с катодом. Таким образом, большинство электронов, вылетающих с катода против резонаторов, поле которых характеризуется рассмотренной фазой, удаляются на катод.  [7]

Пример такого течения приведен на рис. 3.11.5. В этом примере газ последовательно ускоряется в двух центрированных течениях Прандтля-Майера так, что начальное направление однородного потока и направление однородного потока после ускорения совпадают. В плоскости годографа ( рис. 3.11.6) начальному потоку соответствует точка A ( V 0), первой волне Прандтля-Майера - дуга эпициклоиды А В, второй волне Прандтля-Майера - дуга эпициклоиды ВС точка С ( К2, 0) этой дуги соответствует конечному однородному потоку.  [8]

Пример такого течения приведен на рис. 3.11.5. В этом примере газ последовательно ускоряется в двух центрированных течениях Прандтля-Майера так, что начальное направление однородного потока и направление однородного потока после ускорения совпадают. В плоскости годографа ( рис. 3.11.6) начальному потоку соответствует точка A ( V 0), первой волне Прандтля-Майера - дуга эпициклоиды А В, второй волне Прандтля-Майера - дуга эпициклоиды ВС точка С ( К2, 0) этой дуги соответствует конечному однородному потоку.  [9]

Возьмем на характеристике АВ ряд точек MI, М2, М3, скорость в которых известна. Проведем через точку Мг характеристику второго семейства до пересечения со стенкой в точке Л / V Очевидно, элементу MtNt будет соответствовать элемент эпициклоиды M / AY, причем положение точки AV пока неизвестно. Для ее нахождения проведем из точки О в плоскости годографа прямую, образующую с осью vx такой же угол, какой образует с осью х вектор скорости в точке NI стенки. Тогда точка пересечения этой прямой с дугой эпициклоиды определит точку NI.  [10]



Страницы:      1