Cтраница 2
Золотник во время работы непрерывно приводится во вращение, что позволяет устранить влияние сил сопротивления, возникающих при облитерации масла в зазорах между золотником и втулками, а также золотником и управляющей муфтой. [16]
Оо) 1 25); при других величинах отношения со / coo влияние сил сопротивления незначительно. [17]
![]() |
График изменения линей. [18] |
Уравнения ( 118), ( 119) и ( 120) не учитывают влияние сил гидрав-лического сопротивления на определение линейных размеров напоров. [19]
Если частоты собственных и вынужденных колебаний близки, то возможен резонанс, и тогда необходимо учитывать влияние сил сопротивлений, способствующих затуханию колебаний. [20]
![]() |
Схема машины трения МТО-79. [21] |
Аа - номинальная площадь трения; Тр - радиус трения; k - коэффициент, учитывающий влияние сил сопротивления; пт - частота вращения вала за период торможения. [22]
Граничными для выражения (1.1) являются условия, при которых спускаемая в скважину колонна труб остановится под влиянием сил сопротивления, не дойдя до намеченной глубины. [23]
Для некоторого упрощения задачи предположим, что при переходном процессе Mc ( t) 0; дополнительный учет влияния сил сопротивления не вызывает затруднений, так как система (4.7) является линейной. [24]
Поскольку силы сопротивления ( вязкого трения) практически распределены непрерывно по объему потока, будем считать, что рассматриваемая фиктивная жидкость идеальна, а влияние сил сопротивления представим в виде некоторой внешней объемной силы, направленной в каждой точке против движения потока и по величине пропорциональной скорости фильтрации; составляющие этой силы вдоль координатных осей равны - А ж, - huy и - Kuz, где К - коэффициент пропорциональности, подлежащий определению. [25]
Поскольку силы сопротивления ( вязкого трения) практически распределены непрерывно по объему потока, будем считать, что рассматриваемая фиктивная жидкость идеальна, а влияние сил сопротивления представим в виде некоторой внешней объемной силы, направленной в каждой точке против направления движения жидкости и по величине пропорциональной скорости фильтрации; компоненты этой силы вдоль координатных осей равны - hux, - А и и - Ян2, где К - коэффициент пропорциональности, подлежащий определению. [26]
![]() |
Графики характеристик сил сопротивления. а линейное сопротивление, б кулоново тревие, s сухое трение. [27] |
Часто производят линеаризацию функций F - F ( q) и при этом не столько потому, что нелинейность реальных зависимостей слаба, сколько вследствие малости влияния сил сопротивления на некоторые свойства колеблющейся системы. К числу параметров, слабо зависящих от сил сопротивления, относятся частоты свободных колебаний, амплитуды обобщенных координат вне зон резонансов. [28]
Вторым недостатком является требование, чтобы параметр q был малым, так как при больших q ряды (7.225) - (7.228) могут расходиться. Третий недостаток - в сложности учета влияния сил сопротивления, которые всегда имеются в реальных системах. [29]
В задачах этого типа он первый открыл оптимальное соотношение весов ступеней поезда ракет при некоторых частных предположениях. Циолковский провел большие исследования по оценке влияния сил сопротивления среды на скорость ракеты, пробивающей слой атмосферы, однако здесь его расчеты имеют только приближенный характер, так как развитие знаний по аэродинамике больших скоростей происходило главным образом в последние двадцать пять лет. Замечательные работы И. В. Мещерского и К. Э. Циолковского гармонично дополняют друг друга. Конкретные задачи ракетной техники, рассмотренные Циолковским, показали не только богатство практических приложений механики тел переменной массы, но и способствовали росту самой теории благодаря постановке совершенно новых оригинальных проблем. [30]