Собственная угловая скорость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе завидуют, то, значит, этим людям хуже, чем тебе. Законы Мерфи (еще...)

Собственная угловая скорость

Cтраница 1


Собственная угловая скорость со равна по модулю со - яп / 30 ЮОя рад / с и направлена по оси ротора.  [1]

Определить собственную угловую скорость со волчка, если радиус основания конуса равен г, а высота А.  [2]

Уравновешенный гироскоп в кардановом подвесе имеет собственную угловую скорость со и момент инерции Jz. Он установлен так, что его внутренняя рамка составляет с горизонтом угол а.  [3]

4 К определению углов п. [4]

Момент Мя, развиваемый двигателем, поддерживающим собственную угловую скорость вращения гироскопа, раскладываем на оси х, у, z Резаля.  [5]

В приведенных уравнениях можно ясно наблюдать две различные угловые частоты: собственную угловую скорость ф тела, посредством которого приложенный момент сил передается системе, и частоту H0 / AS, представляющую собой частоту нутации всей системы. Если на систему не действуют никакие внешние моменты, то вектор кинетического момента сохраняет неизменное направление в инерциальном пространстве и остается постоянным по величине. Таким образом, всякой системе с рассеянием энергии присуще рассеяние энергии нутации, и при этом система стремится к состоянию с наименьшим значением энергии, соответствующим ее кинетическому моменту.  [6]

Эти инерционные моменты действуют на связи, принуждающие тело Т, имеющее собственную угловую скорость Qz, вращаться с угловой скоростью Qe. В качестве примера рассмотрим движение самолетного двухлопастного винта, представляющего собой несимметричное твердое тело, в опорах которого при вираже самолета возникают силы реакций Rx и Ry, нагружающие подшипники вала винта и способствующие их разрушению.  [7]

Угловую скорость Q2 вращения ротора гироскопа вокруг оси z собственного вращения ротора называют собственной угловой скоростью вращения гироскопа.  [8]

Вынужденным колебаниям, вызванным неуравновешенностью ротора, соответствует прямая прецессия ротора с угловой скоростью ш, равной по величине собственной угловой скорости ротора. Вш - р - - ( З / ъ АиР - - сР, то они находятся в противоположных фазах.  [9]

Дано: скорость корабля v, радиус циркуляции R, полярный J и экваториальный А моменты инерции ротора, его собственная угловая скорость со, закон качки Q Q0smpt, где 6 - угол качки, G и р - постоянные величины.  [10]

Простые выражения ( 73) и ( 75) углов б и г) получены из точных формул ( 67) путем пренебрежения высокочастотными колебаниями малых амплитуд и упрощений, которые были сделаны в предположении, что собственная угловая скорость ротора весьма велика по сравнению с частотами свободных колебаний колец подвеса при невращающемся роторе. Поэтому следует ожидать, что, исходя из этой теории, можно непосредственно прийти к упрощенным дифференциальным уравнениям для углов б и гр, минуя громоздкий путь составления точных уравнений ( 48), нахождения их решений и последующего упрощения этих решений.  [11]

При ф 0 положение х О оси ротора соответствует положению неустойчивого равновесия маятника; будучи помещена в это положение, ось ротора должна подобно маятнику опрокинуться в положение % л, в котором конец вектора е направлен на юг, а конец вектора собственной угловой скорости еф-снова на север.  [12]

Зная угол поворота г з вокруг этой оси за время t, определить скорость аппарата в этот момент, если масса ротора с кожухом равна т, расстояние от их общего центра тяжести до оси 00 равно а, момент инерции ротора J, а его собственная угловая скорость равна со.  [13]

А А С - элементы тензора инерции колеса ( главные центральные моменты инерции колеса относительно диаметра и оси, перпендикулярной плоскости колеса), А2 В2 С2 - элементы тензора инерции платформы, Аз Аз Сз - элементы тензора инерции кожуха гироскопа, А4 А4 С4 - элементы тензора инерции ротора гироскопа, Н - собственный кинетический момент ротора гироскопа, ш - собственная угловая скорость колеса, г - радиус колеса, а - расстояние между центром платформы и центром колеса, т - суммарная масса колеса, кожуха и ротора, т - масса платформы, и - управляющий момент, развиваемый электродвигателем, смонтированным на платформе и приложенным по оси прецессии кожуха гироскопа.  [14]

С какой скоростью будет отклоняться ось гироскопа от первоначального положения ( f 0), если ось наружной рамки вертикальна и при [ 0 ось ротора горизонтальна. Полярный момент инерции ротора 6 12 10 - 4 кг м2, его собственная угловая скорость си 2090 рад / с, масса m - 1 кг.  [15]



Страницы:      1    2