Cтраница 1
![]() |
Ротор с двойной короткозамкнутой обмоткой. [1] |
Слои стержня, лежащие в глубине паза, оказываются сцепленными с большим числом магнитных линий, чем верхние слои. Поэтому их индуктивность больше индуктивности верхних слоев. [2]
При деформации изгиба слои стержня, лежащие ближе к его выпуклой стороне А, должны испытывать растяжение, а слои, лежащие ближе к вогнутой стороне В стержня, должны испытывать сжатие. Между зонами сжатия и растяжения находится очень тонкий слой OiOi, длина которого при изгибе не меняется; этот слой называется нейтральным. [3]
Будем считать, что ширина слоя стержня, в котором в данный момент существуют деформации и скорости, исчезающе мала по сравнению с длиной стержня. [4]
В курсе сопротивления материалов часто встречаются термины волокно и слой стержня. [5]
Для того чтобы найти распределение деформаций в бегущей волне, выделим слой стержня толщиной Ах. [6]
Для того чтобы найти распределение деформаций в бегущей волне, выделим слой стержня толщиной Длг. [7]
При распространении же деформации сжатия вместе с деформацией движется только уплотнение, а не вся масса слоя стержня. [8]
![]() |
Однородный упругий стержень, ударяемый силой Р по незакрепленному концу, ( а нагружаемый стержень. ( 6 элемент нагружаемого стержня. [9] |
Уравнение, описывающее распространение одномерной волны в упругой среде, можно получить, рассматривая показанный на рис. 15.4 ( 6) малый слой стержня, по которому произведен удар. [10]
Прогиб вязкоупру-гопластического стержня 3 превышает начальный 5, так как на первом полуцикле температура возрастала от комнатной до Tfc ( c) в слоях стержня, что отслеживалось функцией нелинейности / 2 ( EU Tk) в наследственных соотношениях (4.63), а на втором полуцикле она оставалась равной своему максимальному значению перед разгрузкой. Учет радиационного упрочнения и влияния нейтронного потока на вязкость материала уменьшает и, соответственно, увеличивает прогиб вязкоупругопластическо-го стержня на обоих полуциклах примерно одинаково. [11]
Если на середину однородного стержня с прямоугольными поперечным сечением действует некоторая сила F, стержень изгибается. При деформации изгиба слои стержня, лежащие выше осевой плоскости его, испытывают сжатие, а слои, лежащие ниже этой плоскости, испытывают растяжение. [12]
Черная линия соответствует нейтральному слою при изгибе ( рис. 215), а изгибы линий вблизи точек опоры винтов указывают на неоднородное распределение напряжений. При деформации изгиба слои стержня, лежащие ближе к его выпуклой стороне А, должны испытывать растяжение, а слои, лежащие ближе к вогнутой стороне В стержня, должны испытывать сжатие. Между зонами сжатия и растяжения находится очень тонкий слой 0101, длина которого при изгибе не меняется; этот слой называется нейтральным. [13]
Метод расчета скорости газовыделения каждого токсичного компонента в зависимости от состава смеси и условий прогрева стержня и формы состоит в следующем. Толщина L прилегающего к отливке слоя стержня, прогретого до температуры выше 100 С, из которого выделяются продукты деструкции, меняется в зависимости от толщины стенки отливки и условий теплообмена. [14]
Падение напряжений на внешней поверхности керамического слоя обусловлено высокой температурой, что приводит к резкому уменьшению модулей упругости материала. Абляция вызывает перераспределение напряжений в слоях стержня. В керамическом слое их максимальная величина практически не изменяется, однако наблюдается рост в заполнителе и несущем металлическом слое. [15]