Cтраница 1
Сила ударной волны зависит от величины приложенного к сосуду давления и от вакуумированного объема, причем не столько от длины сосуда, сколько от диаметра его. [1]
Что касается сил ударной волны, то они действуют в самом начале разряда вне зоны разрядного канала и зоны нагревания электродов и чрезвычайно быстро затухают. Каким образом такие силы участвуют в выбросе металла, автор также не разъясняет. [2]
Детонация - разновидность процесса сгорания, в ходе которого сила распространяющейся ударной волны такова, что мгновенно начинается химическая реакция. [3]
Внутри цистерны установлены поперечные и продольные волнорезы для уменьшения силы ударной волны жидкости. Установлены огнетушители и устройства заземления цистерн и шлангов. [4]
Как следует из уравнения (6.4) и (6.5), чем меньше сила ударной волны, тем меньше ( неограниченно) в ней скорость газа, тогда как скорость волны остается конечной; в этом - одно из характерных отличий слабых волн. [5]
В третьей работе Б. Н. Золотых окончательно отказывается от объяснения выброса металла электродинамическими силами и силами ударной волны вследствие того, что такой механизм не подтвердился его экспериментами. [6]
Если вакуумированный сосуд поместить на определенную глубину в скважине и разрушать его тем или иным способом, то сила ударных волн вполне может заменить гидродинамическое давление, которое необходимо для образования трещины при методе гидравлического разрыва пласта. [7]
На рис. 1.4 показана схема автоцистерны; основная техническая характеристика автоцистерн приведена в табл. 1.7. Автоцистерны оснащены комплектом оборудования, включающим патрубок для налива нефтепродукта, дыхательный клапан, стержневой указатель уровня, клиновую быстродействующую задвижку для слива топлива, два шланга с наконечниками и насос с механическим приводом. Внутри цистерны установлены поперечные и продольные волнорезы для уменьшения силы ударной волны жидкости при движении автомашины. [8]
![]() |
Схематическое изображение удар. [9] |
На рис. 2.3 представлено графическое изображение сферических ударных волн от наземного взрыва ( Si) и надземного на высоте А над уровнем земли ( Sn); сфера 5Ш представляет собой отраженную волну при надземном взрыве, площадь этой сферы пропорциональна усилению - ударной волны в верхней части сферы Sn - При идеальном отражении ударных волн от земли при наземном взрыве вся энергия нижней полусферы переходит в верхнюю полусферу, удваивая ее плотность. Для конкретных условий падающая волна ( площадь сферы Sn) усиливается на величину площади отраженной сферы 5Ш, Соотношение площадей малой сферы 8щ и большой верхней Sn nSm / Sn (2.1) представляет собой отношение силы падающей ударной волны на твердую отражающую по-йерхность ( часто землю) к силе ударной волны верхней сферы. [10]
![]() |
Схематическое изображение удар. [11] |
На рис. 2.3 представлено графическое изображение сферических ударных волн от наземного взрыва ( Si) и надземного на высоте А над уровнем земли ( Sn); сфера 5Ш представляет собой отраженную волну при надземном взрыве, площадь этой сферы пропорциональна усилению - ударной волны в верхней части сферы Sn - При идеальном отражении ударных волн от земли при наземном взрыве вся энергия нижней полусферы переходит в верхнюю полусферу, удваивая ее плотность. Для конкретных условий падающая волна ( площадь сферы Sn) усиливается на величину площади отраженной сферы 5Ш, Соотношение площадей малой сферы 8щ и большой верхней Sn nSm / Sn (2.1) представляет собой отношение силы падающей ударной волны на твердую отражающую по-йерхность ( часто землю) к силе ударной волны верхней сферы. [12]
На рис. 2.3 представлено графическое изображение сферических ударных волн от наземного взрыва ( 5:) и надземного на высоте h над уровнем земли ( Su); сфера SIU представляет собой отраженную волну при надземном взрызе, площадь этой сферы пропорциональна усилению ударной волны в верхней части сферы Sn. При идеальном отражении ударных волн от земли при наземном взрыве вся энергия нижней полусферы переходит в верхнюю полусферу, удваивая ее плотность. Соотношение площадей малой сферы 5Ш и большой верхней Sn n Sm / Sn ( 2 1) представляет собой отношение силы падающей ударной волны на твердую отражающую поверхность ( часто землю) к силе ударной волны верхней сферы. [13]
Хорошо известно, что решения дифференциальных уравнений, в которых старшие производные умножаются на малый параметр, могут быстро меняться в некоторых областях. Если решения в целом сходятся, когда параметр стремится к нулю, то толщина этих областей становится бесконечно малой, а предельные функции претерпевают разрыв. Поэтому можно было бы ожидать, что численное решение задачи для вязкого газа с малым коэффициентом вязкости точно укажет положение и силу ударной волны. [14]
Для расчета потока излучения с фронта ударной волны необходимы данные о структуре излучающей области за фронтом волны. Как было отмечено в § 10, строгое решение этой задачи еще предстоит получить. Из приближенных же оценок Н.А. Abt, 1959), В.И.Голинько ( 1970) следует, что избыток цвета А ( В - V) при увеличении блеска звезды и росте силы ударной волны остается практически равным нулю. [15]