Cтраница 2
![]() |
Значения коэффициента. [16] |
Это объясняется особенностью геометрии этих передач, в которых контакт осуществляется одновременно по двум линиям, причем одна имеет радиальное, а другая - близкое к нему направление. Кроме того, приведенные радиусы кривизны Q в глобоидных передачах намного больше, нежели в передачах с цилиндрическим червяком, что обеспечивает хорошее прилегание контактирующих поверхностей. Именно столь благоприятными условиями для жидкостной смазки в основном объясняется способность глобоидных передач передавать при малых габаритах высокие нагрузки. [17]
В зависимости от особенностей зубцовой, пазовой и полюсной геометрии статора и ротора и от величины магнитной проницаемости использованных материалов следует различать случаи, когда рабочий зазор имеет двустороннюю зубчатость или учитывается зубчатость только статора или только ротора. [18]
Это связано с особенностями геометрии рабочих колес с лопатками, очерченными по дуге окружности. [19]
![]() |
Рамочная антенна с магнитным сердечником. [20] |
Они учитывают те же особенности геометрии антенны, что / иА и рА соответственно. [21]
Анизотропия композита является следствием особенностей геометрии и особенностей термомеханических, деформативных и прочностных свойств компонент. Поэтому композит может иметь ряд плоскостей, в которых его свойства весьма низки и определяются в значительной степени микроструктурой. Местное разрушение происходит, как правило, по этим плоскостям. В ряде случаев такое разрушение смягчает концентрацию и уменьшает вероятность распространения трещины1), ведущей к разрушению. С другой стороны, появление ограниченных областей разрушения при низких уровнях напряжений не позволяет дать строгое определение тому, что же считать разрушением композита в целом. Поэтому анализировать разрушение композитов необходимо параллельно с позиций макро - и микромеханики. При использовании феноменологического подхода разрушение определяется по изменению макроповедения конструкции, проявляющемуся в виде потери устойчивости или исчерпания прочности. В микроподходе разрушением считают нарушение поверхности раздела волокно - матрица. Состояние разрушения наступает, когда около одного или группы микродефектов напряжения в волокне или матрице превышают соответствующие предельные значения. [22]
Объясняя причины необратимого обмена особенностями геометрии каркаса, предполагают следующее. В структуре многих цеолитов имеются ячейки, или полости, в которые катионы могут попасть только через окна, или кольца, образованные атомами кремния, алюминия и кислорода. [23]
Наиболее частой причиной нарушения копланарности являются особенности геометрии молекулы, например наличие объемистых заместителей, не позволяющих взаимодействующим группам принять плоскую конформацию. Ниже будут рассматриваться именно такие случаи, относящиеся к полярному сопряжению. [24]
При нейтронографическом исследовании XeF4 были определены две особенности геометрии молекулы XeF. [25]
В, последних уравнениях Я связано с особенностями геометрии сетки, а т является временем запаздывания для первой моды движения участков цепей. [26]
Несмотря на то что формула Кекуле удовлетворительно описывала формальные особенности геометрии и строения бензола, а также его моно -, ди - и тризамещенных, она никак не объясняла отсутствие у ароматических углеводородов свойств ненасыщенных соединений. Циклогексатриен должен быть ненасыщенным соединением, обесцвечивающим бромную воду и раствор перманганата калия. Он также должен был бы легко присоединять и другие реагенты по кратным связям. Однако беизол не вступает в эти реакции. [27]
Несмотря на то что формула Кекуле удовлетворительно описывала формальные особенности геометрии и строения бензола, а также его моно -, ди - и тризамещенных, она никак не объясняла отсутствие у ароматических углеводородов свойств ненасыщенных соединений. Циклогексатриен должен быть ненасыщенным соединением, обесцвечивающим бромную воду и раствор перманганата калия. Он также должен был бы легко присоединять и другие реагенты по кратным связям. Однако бензол не вступает в эти реакции. [28]
Под адекватной КЭМ понимается модель, которая учитывает все особенности геометрии и конструкции долота. Опыт моделирования показал, что при относительно простой геометрической форме опор ( система цилиндров) и шарошки ( система конических поверхностей) в целом шарошка представляет собой объект, чрезвычайно неудобный для моделирования, поскольку множество отверстий с запрессованными зубками требует для своего описания большого количества пересекающихся поверхностей. Соответственно укладка по этим поверхностям необходимого количества КЭ приводит к большому количеству узлов на поверхности шарошки и еще большему внутри. Например, приведенная на рис 2.5 ( см. приложение) КЭМ сектора шарошки ( 36), включающего только первый венец, имеет около 13000 неизвестных. Можно ожидать, что полная модель только одной секции долота, составленная с подобной степенью подробности, будет иметь более 200000 неизвестных, т.е. будет на уровне или даже превышать предельную размерность. [29]
Исходя из сказанного можно отметить факторы, позволяющие оценить особенности геометрии плавкого элемента и его роль в определении габаритов предохранителя. С точки зрения улучшения защитных характеристик предохранителя во всех режимах работы желательна минимальная толщина плавкого элемента. Минимальная толщина при неизменном сечении обеспечивает большую наружную поверхность плавкого элемента, что способствует лучшему отводу тепла и интенсивному гашению дуги. [30]