Cтраница 1
![]() |
Вид резонансной характеристики. [1] |
Механическая модель, приведенная на рис. 5.7, приемлема для исследования характеристик далеко не всех МЭ и ИМ, большая часть которых представляет собой сложные механические системы. [2]
Механическая модель упрямо приводила, приводила движением холостых колес и магнитных цилиндриков, к странному выводу: изменение электрического поля приводит к появлению магнитного поля. [3]
Механическая модель этого устройства представлена на рис. II.4.1, а. В обмотку магнитостриктора подают ток подмагничивания и переменный ток, возбуждающий работу магнитострикционного стержня. Масса т испытывает небольшое сопротивление излучения, которым можно пренебречь, а масса т2 - волновое сопротивление воды. [4]
Механическая модель, показывающая, каким образом некоторые молекулы могут иметь ось легкого ориентирования, повернутую на конечный угол относительно кристаллографических осей на плоскости поверхности. [5]
Механическая модель, соответствующая установке для резонансных измерений динамического сдвига, показанной на фиг. [6]
![]() |
Обобщенные модели. а - механическая. б - эквивалентная электрическая. [7] |
Механическая модель, состоящая из линейных элементов, отличается от модели с нелинейными элементами характером зависимости деформации от времени для различных напряжений. В случае нелинейной модели эти кривые не дают даже приблизительной пропорциональности между деформацией и приложенным напряжением. [8]
Механическая модель, описывающая максвелловское тело, состоит из упругого элемента ( пружины) и вязкого амортизатора, соединенных последовательно. [9]
Механические модели представляют собой сочетание простейших упругих ( пружины, подчиняющиеся закону Гука) и вязких ( поршень, двигающийся в ньютоновской жидкости) элементов. [10]
Механические модели, рассмотренные выше, не описывают экспериментальную кривую напряжение - деформация типа кривой 1 на рис. 9.10. Это естественно, поскольку при растяжении эластомера происходят, как мы видели, изменения надмолекулярной структуры, а в механических моделях структурные превращения не учитываются. Механические модели описывают только самый начальный близкий к линейному участок кривой. [11]
Механические модели, лежащие в основе теории распространения магистральных трещин, разработаны более детально, чем модели накопления диссеминированных повреждений. [12]
Аналогичная механическая модель, которую можно использовать для иллюстрации поведения реономного материала, отличается наличием вязкого трения между кольцом и плоскостью. [13]
Описанная механическая модель представляет собой полную аналогию тем задачам, с которыми мы встречаемся при исследовании устойчивости упругих систем. [14]
![]() |
Механическая модель структуры линейного полимера. [15] |