Cтраница 1
Распределение амплитуд смещений в оставшейся части трансформатора почти не изменяется. При наличии лысок кривая распределения как бы растягивается, а при наличии утолщений - обрывается. В обоих случаях коэффициент трансформации уменьшается. Напротив, при дополнительном сужении узкого конца или расширении широкого конца коэффициент трансформации возрастает. [1]
Построенная таким способом графическая картина распределения амплитуд смещений вдоль стержня для одного из возможных случаев изображена на рис. 404, а. Синусоида на этом рисунке изображает распределение амплитуд смещений вдоль стержня. [2]
Напомним, что синусоида на этом рисунке изображает распределение амплитуд смещений вдоль стержня. Точки 1 и /, в которых синусоида проходит через нуль, соответствуют узлам смещений, точки 2 и 2, в которых она проходит через максимум, - пучностям смещений. На закрепленном конце стержня, как мы убедились, должен получиться узел смещений. [3]
Из рис. 9.5, а видно, что в режиме im const амплитуды смещения убывают с ростом частоты. Такое распределение амплитуд смещения нежелательно. Энергия шумов граммофонной пластинки сосредоточена главным образом в области верхних звуковых частот, и влияние шумов в режиме vm const будет возрастать. [4]
В цилиндрической, открытой с концов трубе возбуждаются колебания, соответствующие второй гармонике. Изобразить графически распределение амплитуды смещения частиц вдоль трубы, распределение амплитуд скорости и амплитуд давления. Указать места, в которых потенциальная и кинетическая энергия имеют наибольшее значение. [5]
Стоячие волны в магнитострикционном преобразователе. [6] |
Если их частоты совпадают, то места соединений находятся в узлах напряжений. На рис. 19 показано распределение амплитуд смещений и напряжений при совпадении ( а) и несовпадении ( б, в) частот двигателя, трансформатора и инструмента. [7]
Построенная таким способом графическая картина распределения амплитуд смещений вдоль стержня для одного из возможных случаев изображена на рис. 404, а. Синусоида на этом рисунке изображает распределение амплитуд смещений вдоль стержня. [8]
Поперечное сечение изгибного волновода ( ось Z перпендикулярна плоскости колебаний. [9] |
В волноводах, длина которых значительно превосходит их поперечные размеры, инерцией вращения можно пренебречь. Влияние инерции вращения сказывается на значениях собственных частот волновода и на законе распределения амплитуд смещения вдоль него. [10]
Таким образом, пучности деформаций совпадают с узлами скоростей и, очевидно, узлы деформаций - с пучностями скоростей. На рис. 448, б изображено распределение амплитуд деформаций для того же случая, для которого на рис. 448, а изображено распределение амплитуд смещений и амплитуд скоростей. [11]
В однородной сплошной системе возникают стоячие волны, амплитуды которых вдоль системы распределяются по гармоническому закону. Однакс), нарушение однородности системы, как мы уже знаем, приводит к нарушению этого закона распределения амплитуд котебаиий вдоль системы. Всякая колебательная система представляет собой сплошную систему, в большей или меньшей мере неоднородную. Поэтому колебания всякой системы можно рассматривать как стоячие волны, распределение амплитуд которых в той или иной мере отличается от синусоидального вследствие неоднородности системы. Например, груз на пружине мы можем рассматривать как сплошную систему, у которой одна часть ( пружина) обладает малой плотностью и малым коэффициентом упругости, а другая часть ( сам груз) обладает очень большой плотностью и большим коэффициентом упругости. При колебаниях груза получается негармоническое распределение амплитуд смещений отдельных точек системы. Амплитуды смещений точек пружины растут примерно по линейному закону, а амплитуды смещений всех точек руза оказываются примерно одинаковыми. В системе возникает стоячая волна, однако распределение амплитуд в этой стоячей волне существенно отличается от синусоидального вследствие сильной неоднородности системы. [12]