Cтраница 1
Зависимость силы сопротивления ( или силы трения) от скорости изменяется с увеличением скорости. При большой скорости характер обтекания меняется и сила сопротивления растет уже не пропорционально скорости движения. В большинстве случаев, начиная с некоторого значения скорости, сила сопротивления возрастает пропорционально квадрату скорости. АЛ В некоторой зоне ( область Ь) один закон переходит ъ другой. [1]
Зависимость силы сопротивления жидкости от скорости движения тела довольно сложна и определяется как характером движения частей жидкости относительно друг друга, так и свойствами самой жидкости. [2]
Зависимости силы сопротивления породы от глубины внедрения зубцов [ кривые Р ( г) ], полученные экспериментально для различных пород, несмотря на их казалось бы бесконечное многообразие, имеют тем не менее в большинстве случаев сходный, скачкообразный характер. Поэтому при изучении их целесообразно характеризовать следующими простыми показателями: угол наклона кривой упругого прогиба породы; величины сил, при которых происходят последовательные скачки разрушения, величины сил, до которых падает сопротивление породы при ее активном разрушении зубцом долота, и величины углублений зубца, соответствующие экспериментальным значениям силы сопротивления. [3]
![]() |
Схема возникновения пластической деформации под действием сдвига.| Схема возникновения напряжений сдвига при одноосном продольном растяжении цилиндрического образца. [4] |
Зависимость силы сопротивления атома смещению из среднего положения от величины этого смещения нелинейна. В связи с этим закон Гука не может считаться строгим. Вместе с тем нужно иметь в виду, что величина смещения атомов при упругой деформации, даже по сравнению с расстояниями между ними, очень мала, так что отклонения от закона Гука в пределах упругой области деформации незначительны. [5]
Характер зависимости силы сопротивления относительному перемещению тел от скорости определяется реологическими свойствами поверхностного слоя, в частности той моделью, которая выбрана для описания этих свойств. При использовании модели Кельвина эта зависимость существенно немонотонна, при этом максимальное значение коэффициента трения достигается при скоростях движения, при которых время прохождения индентором элементарного пятна контакта соизмеримо со временем запаздывания материала поверхностного слоя. [6]
Характеристика выражает зависимость силы сопротивления от скорости поршня. Обычно эта зависимость нелинейная, но может быть аппроксимирована двумя прямыми: начальным и клапанным участком. [7]
Упруго-пластичный материал характеризуется зависимостью сил сопротивления как от скорости, так и от величины деформации; работа деформации частично поглощается материалом, а частично аккумулируется им. Этим свойством обладает ряд неметаллических материалов ( кожа, резина и др.), из которых изготовляются деформируемые детали упруго-демпфирующих муфт. [8]
![]() |
Зависимость сил сопротивления от вертикальных перемещений трубы вверх. [9] |
На рис. 11.6 изображены зависимости сил сопротивления от вертикальных перемещений трубы вверх для различных случаев положения трубы относительно фронта промерзания. Для всех расчетных случаев будем считать, что при отсутствии сил пучения, действующих на трубопровод, и его поперечных перемещений, интенсивность поперечной нагрузки от веса трубы ( положительная плавучесть) равна нулю, так как она уравновешивается реакцией основания. При малом перемещении трубопровода вверх реализуется весовая нагрузка. По своей природе к этим силам можно отнести и силы, обусловленные слипанием трубы с талым грунтом по нижней полуокружности трубы. [10]
![]() |
Зависимость силы R сопротивления движению ренкп насоса от частоты нк при различном числе нагнетающих секций. [11] |
На рис. 198 показана зависимость силы сопротивления движению рейки от частоты вращения кулачкового вала при различном числе секций золотникового насоса. В итоге при снижении угловой скорости степень нечувствительности значительно возрастает. Это создает определенные трудности при работе систем регулирования. [12]
Здесь будет рассмотрена только зависимость сил сопротивления, действующих внутри стержня, от первой степени скорости. [13]
Идеально пластичный материал характеризуется зависимостью сил сопротивления только от скорости деформации, работа деформации полностью поглощается материалом. [14]
S) в турбулентном потрке зависимость сил сопротивления и потерь напора ( энергии) от скорости течения имеет квадратичный характер. При медленном движении воды в пористой среде можно пренебречь действием сил инерции, что существенно упрощает исследование фильтрации. [15]