Cтраница 1
![]() |
Изображение на фазовой плоскости незатухающих гармонических колебаний.| Изображение на фазовой плоскости расходящихся колебаний. [1] |
Для различных амплитуд А при заданной частоте со можно построить семейство таких эллипсов, вложенных один в другой и заполняющих всю фазовую плоскость. [2]
При различных амплитудах а получаются разные законы колебаний маятника, соответственно этому изменяются и формы изогнутой пружины. Несколько частных случаев изображены на фиг. [3]
Гармоники имеют различные амплитуды, начальные фазы и циклические частоты, кратные Q 2n / 7 где Т период изменения возмущающей силы. Так как маятник является линейной колебательной системой, то каждая гармоника возмущающей силы действует на него так, как если бы других гармоник не было. [4]
Гармоники имеют различные амплитуды, начальные фазы и циклические частоты, кратные П2я / Г, где Т - период изменения возмущающей силы. Так как маятник является линейной колебательной системой, то каждая гармоника возмущающей силы действует на него так, как если бы других гармоник не было. [5]
Чтобы складывать эти различные амплитуды, очевидно, необходимо учитывать разность фаз между амплитудами, соответствующими каждому из этих лучей, другими словами, как бы вычислить картину интерференции внутри геометрического пятна рассеяния. [6]
Импульсы одномерного сжатия различной амплитуды и длительности возбуждаются в исследуемых образцах плоским металлическим ударником, толщина и скорость которого могут варьироваться. Давление инициирующей ударной волны рассчитывается по скорости соударения и ударным адиабатам веществ, а за длительность импульса нагрузки принимается период циркуляции волн в ударнике. Строго говоря, поскольку динамическая жесткость металлических ударников значительно превышает динамическую жесткость взрывчатых веществ, полная разгрузка образца достигается несколькими циркуляциями волн в ударнике. По этой причине принятое определение длительности инициирующего воздействия не вполне корректно и является одной из причин зависимости результатов измерений от материала ударников. Характер изменения интенсивности ударной волны в зависимости от длительности воздействия показан качественно на рис. 8.17. Короткие импульсы нагрузки затухают, не вызвав заметного взрывного процесса. В импульсах большей длительности выделение энергии в результате взрывчатого превращения компенсирует спад давления в волне разрежения и вызывает усиление ударной волны вплоть до перехода ее в стационарную детонацию. [7]
![]() |
Определение НЫХ Краев. [8] |
При усилении импульсов различной амплитуды нелинейность усилителя изменяет соотношение амплитуд импульсов в выходкой цепи, что, например, в телевидении приводит к изменению относительной плотности полутонов ( искажению световых градаций) изображения. [9]
Звуковые импульсы имеют различную амплитуду, что может вызвать дополнительную погрешность измерения. Усиление этого каскада изменяется во времени в зависимости от того; какой импульс проходит в данный момент. Управление усилением производится триггером управления 11, который имеет два состояния равновесия, соответствующих прохождению первого и второго импульса. [10]
![]() |
К определению активной ширины спектра.| График для определения активной ширины спектра. [11] |
Если импульсы имеют различную амплитуду, то для характеристики потока вводятся ф-ции распределения амплитуд, а также менее полные статистические характеристики. [12]
При переменном действии нагрузки различной амплитуды ресурс долговечности исчерпывается по закону простого суммирования повреждений. [13]
В условиях действия спектра различных амплитуд циклических деформаций происходит накопление повреждений. Определение режимов и продолжительности эксплуатации конструкции с дефектами возможно осуществить по значениям размаха упругопластических деформаций и их времени действия. [14]
![]() |
Изменения разности фаз б в пределах цикла ( для моноволокон полиамида-6. [15] |