Cтраница 1
Ударное взаимодействие при выполнении условий ( 41) и ( 61) происходит согласно тем же закономерностям, что в случае отсутствия ударного самоторможения при ведущем звене /, рассмотренном выше. [1]
Ударные взаимодействия приводят к тому, что ВУС оказываются существенно нелинейными, поэтому возникает необходимость рассматривать их динамические модели, различающиеся не только числом степеней свободы, но и числом, а также структурой и геометрией ударных пар. [2]
Ударное взаимодействие начинается и заканчивается на одной и той же поверхности нулевого уровня при г г р1 ра. Таким образом, выведенные выше формулы ( 68) полностью определяют скорости после соударения по скоростям до соударения. Тот факт, что угол а за время соударения не меняется по величине, а лишь меняет знак, иногда формулируют так: угол падения равен углу отражения, имея в виду скорость одного из шариков в системе отсчета, связанной со вторым шариком. [3]
Ударное взаимодействие тел в общем случае является сугубо нелинейным процессом из-за возникновения больших перемещений и упруго-пластического поведения материалов соударяемых тел. Эффективное решение проблемы требует применения методологии конечно-элементного анализа на базе процедуры прямого интегрирования системы уравнений ( 418) - ( 420) при триангуляции треугольными конечными элементами. [4]
Ударное взаимодействие цилиндрического твердого тела с тонкой мембраной, лежащей на полупространстве сжимаемой жидкости / / Прикл. [5]
Исследовано ударное взаимодействие в механических системах с существенно неидеальными односторонними и дополнительными идеальными двухсторонними связями на основе представлений о стереомеханической схеме удара. Выявлено многообразие динамических режимов и определены области параметров систем, определяющих существование каждого режима. Исследование выполнено применительно к клиновому аналогу самотормозящегося механизма. В работе установлено взаимно однозначное соответствие между параметрами самотормозящегося червячного механизма и клинового аналога. Получены в общем виде зависимости между доударными и послеударными скоростями звеньев с учетом специфики наложенных связей. [6]
Эффект ударных взаимодействий в ВУС оценивают коэффициентом R восстановления скорости при ударе. При этом как правило, считают, что времена соударений исчезающе малы по сравнению с периодом движения системы, а значение R не зависит от скорости удара. [7]
К ударному взаимодействию относят импульсные процессы, если к моменту возникновения очередного импульса система возвращается в практически невозмущенное состояние. [8]
При локальном ударном взаимодействии с элементом напряженного металла упругопласти-ческой волны, возникающей при детонации накладных удлиненных зарядов взрывчатого вещества ( шнур, полоса), размещенных в районе сварного шва, происходит высокоскоростное пластическое деформирование металла, что вызывает эффект снижения остаточных напряжений в сварном соединении в целом. Этот метод, предложенный и разработанный в ИЭС им. [9]
![]() |
Модель простейшей виброзащитной системы. [10] |
При анализе ударного взаимодействия бал - ки и падающего на нее груза учитывают как общие деформации балки, так и местные деформации в зоне контакта. [11]
Определение силы ударного взаимодействия представляет собой сложную и далеко еще не решенную задачу динамики. В теоретической механике рассматриваются две разновидности удара - упругий и неупругий. При этом необходимо подчеркнуть, что сила удара не зависит от его разновидности и определяется максимальным значением потери кинетической энергии без учета восстановления. Шаху-нянца, принята потеря кинетической энергии при ударе АГ. [12]
В задачах ударного взаимодействия значение т может быть принято близким к массе 1 м рельса. [13]
Однако силы ударного взаимодействия тел весьма велики. [14]
Измерение параметров ударного взаимодействия конструкций с жидкостью / / Динам, упруг, и тверд, тел, взаимодейств, с жидкостью. [15]