Направление - колебание - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Направление - колебание - частица

Cтраница 2


В том случае, когда направление распространения ультразвуковой волны совпадает с направлением колебания частиц, волна называется продольной, ли волной сжатия. Если колебания частиц перпендикулярны направлению распространения ультразвуковой волны, она называется поперечной.  [16]

Ультразвуковые волны могут быть продольными, поперечными, поверхностными в зависимости от направления колебаний частиц среды по отношению к направлению движения волны. Если колебания частиц среды происходят в направлении, совпадающем с направлением распространения волны, то такие колебания называются продольными. Эти колебания могут распространяться в твердой, жидкой и газообразной средах. Если направление колебаний частиц среды перпендикулярно к направлению волны, то такие колебания называются сдвиговыми.  [17]

В первом случае мы имеем дело с продольными волнами, направление распространения которых совпадает с направлением колебаний частиц твердого тела; второму типу колебаний соответствуют поперечные волны, так как в этом случае движение частиц ортогонально к направлению распространения волны. Любая поперечная волна может быть разложена на две независимые поперечные волны сдвига, колебания в которых происходят соответственно по двум взаимно перпендикулярным направлениям.  [18]

19 Структурная схема установки Сигма-3 для измерения упругой анизотропии в металлах. [19]

Если излучатель 4 и приемник 6 ( рис. 88) сдвиговых волн расположить на противоположных сторонах плоскопараллельного образца так, чтобы направление колебаний частиц у точки ввода составляло с главными плоскостями поляризации угол 45, то при изменении несущей частоты УЗК амплитуды прошедших импульсов примут поочередно максимальное и минимальные значения.  [20]

Имеется, наконец, третий случай, когда на границу раздела падает поперечная волна горизонтальной поляризации, которую принято обозначать через SH; в такой волне направление колебаний частиц совершается перпендикулярно плоскости падения XOZ. Этот случай наиболее простой; из чисто геометрических рассуждений ясно, что здесь возникают только две волны - одна отраженная и другая преломленная.  [21]

Частица среды, до которой дошел фронт волны, приходит в колебательное движение, амплитуда, частота и направление которого в пространстве зависят от амплитуды, частоты и направления колебаний предшествующих частиц. Направление движения колеблющихся точек может не совпадать с направлением распространения волны.  [22]

Частица среды, до которой дошел фронт волны, приходит в колебательное движение, амплитуда, частота и направление которого в пространстве зависят от амплитуды, частоты и направления колебаний предшествующих частиц. Направление движения колеблющихся точек может не совпадать с направлением распространения волны. На рис. 4.19 изображена длинная проволочная спираль, витки которой упруго связаны друг с другом.  [23]

Она зависит от частоты; ее числовое значение меньше, чем у скорости объемных волн. Направление колебаний частиц в рассматриваемой волне перпендикулярно направлению распространения. Эти волны впервые изучены Стоксом, поэтому их часто называют вязкими волнами Стокса. Вязкие волны затухают очень сильно. На расстоянии 1 / 6 28 волны [ 1 / р К / ( 2п) ] амплитуда уменьшается в е раз. Например, при частоте 500 Гц длина стоксовской волны составляет в воздухе К 0 6 мм и затухание в е раз осуществляется в слое толщиной 1 / ( Зя я 0 1 мм.  [24]

Если частицы совершают колебательные движения, совпадающие с направлением движения волны по объекту, то это продольные волны. Когда направление колебания частиц перпендикулярное, то это поперечные ( сдвиговые) волны.  [25]

Если направление колебаний частиц совпадает с направлением распространения волн, то такие волны называются продольными. Если же направление колебаний частиц ортогонально направлению распространения волн, то такие волны носят название поперечных. Следует отметить, что в бесконечной упругой изотропной среде, как мы видели, существуют два типа волн: поперечные и продольные, в то время как в жидкостях наблюдаются только продольные волны.  [26]

При продольных волнах направление колебаний частиц совпадает с направлением распространения волны, при поперечных - перпендикулярно ему. В жидкой и газообразной средах распространяются только продольные волны, а в твердых телах - волны обоих типов. На поверхности тела могут распространяться поверхностные волны, а в тонких пластинах и проволоке - нормальные.  [27]

Частицы среды, в которой распространяется волна, не переносятся волной, они лишь совершают колебания около своих положений равновесия. В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению, в котором распространяется волна, различают типы волн.  [28]

Частицы среды, в которой распространяется волна, не вовлекаются волной в поступательное движение, они лишь совершают колебания около своих положений равновесия. В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению, в котором распространяется волна, различают продольные и поперечные волны. В продольной волне частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны. В поперечной волне частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярных к направлению распространения волны. Упругие поперечные волны могут возникнуть лишь в среде, обладающей сопротивлением сдвигу. Поэтому в жидкой и газообразной средах возможно возникновение только продольных волн. В твердой среде возможно возникновение как продольных, так и поперечных волн.  [29]

Продольные волны характеризуются тем, что направление колебаний частиц породы совпадает с направлением распространения волны. В поперечных волнах направление колебаний частиц перпендикулярно направлению распространения волны. Поверхностные волны вызываются колебаниями поверхности среды.  [30]



Страницы:      1    2    3