Cтраница 1
Резкие изменения коэффициентов вблизи концентрации 150 г Cl / кг связаны с началом садки галита. [1]
Резкое изменение коэффициента 6 вблизи границ области устойчивости при малом вязком сопротивлении с С Я объясняется двоякой ролью упругости К демпфера. С одной стороны, упругая податливость создает условия для рассеяния энергии колебаний и это реализуется при достаточном вязком трении. С другой стороны, упругость демпфера, так же как и упругость вала ротора; приводит к резонансу автоколебаний, который демпфируется в области устойчивости и не демпфируется вне ее. [2]
Резкое изменение коэффициента наблюдается не при определенной температуре, а в целой температурной области. Нижний предел этой области начинается приблизительно при температуре фазового перехода. Верхний предел несколько изменяется в зависимости от того, какой элемент диффундирует. [3]
![]() |
Графики зависимости коэффициента лобового сопротивления от числа Рейнольдса в установившемся потоке. в воздухе для гладкого цилиндра по. [4] |
Резкие изменения коэффициента Cv на графиках ( рис. 3.1) получили название кризисов сопротивления и обусловлены турбу-лизацией ламинарного пограничного слоя при увеличении чисел Re и соответствующим изменением положения точек отрыва и, следовательно, изменением размеров зоны разряжения позади цилиндра. [5]
Резкое изменение коэффициента термического расширения, сопровождающее полиморфное превращение титана ( 882 С), с точки зрения изготовления спаев со стеклом не имеет значения, так как при столь высокой температуре практически все технические стекла находятся в размягченном состоянии. [6]
Если резкого изменения коэффициента трения не происходит, нагрузку увеличивают и опыт повторяют, предварительно меняя место контакта на шариках. После каждого испытания замеряют диаметр пятна износа на неподвижных шариках. На основании полученных данных строят в логарифмических координатах зависимость среднего диаметра пятна износа ( из замеров пятна на каждом из трех неподвижных шариков) от осевой нагрузки. Противозадирные свойства масла характеризуют нагрузкой, называемой критической и обозначаемой Pk, при которой наблюдается резкое возрастание указанной кривой. [7]
![]() |
Влияние сжимаемости на наклон кривой подъемной силы симметричного профиля.| Разложение скорости, поясняющее принцип стреловидности. [8] |
Ударные волны вызывают резкие изменения коэффициента давления на поверхности профиля, которые, в свою очередь, смещаюг положение центра давления и снижают подъемную-силу профиля. Ударные волны приводят также к утолщению или отрыву пограничного слоя, что обычно сопровождается увеличением лобового сопротивления. Фактически, лобовое сопротивление на критической скорости может начать расти так быстро с увеличением числа Маха, что в этом случае приходится говорить о-дивергенции лобового сопротивления. Если при создании летательных аппаратов в аэродинамических характеристиках появляются эффекты ударной волны, та значительно возрастает важность экспериментальных проверок. [9]
Видим, что резкие изменения коэффициента проницаемости приводят к существенным изменениям давления вдоль пространственной координаты. [10]
![]() |
График изменения коэффициента теплопроводности грунта вокруг горячего трубопровода. [11] |
В связи с резким изменением коэффициента теплопроводности по сечению при тепловых расчетах горячих трубопроводов для Кт рекомендуется выбирать среднее значение, которое можно вычислить следующим образом. Действующий горячий трубопровод создает в грунте некоторое температурное поле. [12]
Модель позволяет также объяснить резкое изменение коэффициента термического расширения при 12 % М2О в силикате: островки SiO2 отделены друг от друга ионными слоями, в которых может полностью проявляться способность ионных структур к увеличению объема при нагревании. [13]
На это же указывает резкое изменение коэффициента термического расширения при определенной температуре. Для поливинилциклогексана этот эффект наблюдается вблизи 150 С, а для поли - З - метилгексена-1 в области от 50 до 100 С. Наблюдаемые изменения коэффициента термического расширения соответствуют картине перехода типа порядок - беспорядок в кристаллических областях. [14]
Модель позволяет также объяснить резкое изменение коэффициента термического расширения при 12 % М20 в силикате: островки Si02 отделены друг от друга ионными слоями, в которых может полностью проявляться способность ионных структур к увеличению объема при нагревании. [15]