Мощность - диссипация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Мощность - диссипация

Cтраница 1


1 Схема к определению разрьшного КВ-поля скоростей. [1]

Мощность диссипации, приходящаяся на единицу поверхности разрыва вектора скорости, равна произведению скачка вектора скорости AVT на напряжение пластического сдвига тт деформируемой среды. Таким образом, предположение о существовании поверхностей разрыва вектора скорости позволяет задачу о поиске непрерывного поля скоростей свести к построению кинематически возможного разрывного поля скоростей.  [2]

Объемная плотность мощности диссипации энергии W - 2kV / l - одинакова во всех частицах образца.  [3]

Построено поле характеристик в трех координатных плоскостях и проверено условие положительной мощности диссипации по пластической области.  [4]

Участкам невогнутости поверхности текучести соответствуют ребра или угловые точки поверхности уровня мощности диссипации. Гладкой поверхности текучести соответствует гладкая поверхность уровня мощности диссипации.  [5]

В случае степенной реологической функции потенциал ij) с точностью до слагаемого совпадает с мощностью диссипации D. Реологические функции реальных материалов по характеру близки к степенным, следовательно, изменение потенциала для них с определенной степенью близости характеризует изменение мощности диссипации. Процесс нестационарной ползучести, как было показано, сопровождается уменьшением потенциала, следовательно, постепенно падает и мощность диссипации.  [6]

Вторые производные Р по / г и / 2 положительны, поэтому распределение токов, соответствующее закону Ома, дает минимум мощности диссипации в системе.  [7]

Это уравнение следует решать относительно величины QH, так как остальные параметры ( производительность, начальная и конечная температура перерабатываемого материала) заданы, а мощность диссипации Qx и тепловые потери рассчитываются.  [8]

Диссипативная функция в пространстве компонент скоростей пластической деформации имеет геометрический образ в виде поверхности равного уровня мощности диссппащш внутренних сил. Между поверхностями текучести и поверхностями уровня мощности диссипации имеется определенное соответствие, имеющее значение для теории идеально пластического тела.  [9]

Позднее была создана общая теория проектирования континуальных конструкций минимального веса, следующих теории пластического течения. Общим свойством таких конструкций оказалось постоянство мощности диссипации энергии в единице объема тела, во всех точках которого должно происходить пластическое течение. На основе этой теории решены некоторые задачи оптимального проектирования плит и оболочек.  [10]

Участкам невогнутости поверхности текучести соответствуют ребра или угловые точки поверхности уровня мощности диссипации. Гладкой поверхности текучести соответствует гладкая поверхность уровня мощности диссипации.  [11]

В состоянии установившейся ползучести некоторому фиксированному уровню напряжений соответствует уравнение L ( oij) k - const, которое является уравнением поверхности постоянной мощности диссипации в пространстве напряжений. Различным уровням k мощности диссипации соответствуют различные непересекающиеся, вложенные друг в друга поверхности, что следует из условия однозначности определения мощности диссипации.  [12]

В случае степенной реологической функции потенциал ij) с точностью до слагаемого совпадает с мощностью диссипации D. Реологические функции реальных материалов по характеру близки к степенным, следовательно, изменение потенциала для них с определенной степенью близости характеризует изменение мощности диссипации. Процесс нестационарной ползучести, как было показано, сопровождается уменьшением потенциала, следовательно, постепенно падает и мощность диссипации.  [13]

В случае степенной реологической функции потенциал ij) с точностью до слагаемого совпадает с мощностью диссипации D. Реологические функции реальных материалов по характеру близки к степенным, следовательно, изменение потенциала для них с определенной степенью близости характеризует изменение мощности диссипации. Процесс нестационарной ползучести, как было показано, сопровождается уменьшением потенциала, следовательно, постепенно падает и мощность диссипации.  [14]

15 II. Диаграмма, иллюстрирующая результаты расчета температурного поля в зоне деформации калибрующего зазора лабораторного каландра с валками 160X320 мм. материал-резиновая смесь на основе бутадиен-стирольного каучука. 2 / г0 1 мм. if 7 85 см / с. Sj-2. 7 о Tw 313 К сплошные линии - расчетные кривые, пунктирные - экспериментальные данные [ 201. [15]



Страницы:      1    2