Cтраница 1
Условие сплошности для жидкостей и газов выполняется, если характерные линейные размеры области течения ( диаметр трубы, размах крыла и др.) велики по сравнению с параметрами, характеризующими движение молекул. Для газов, у которых длина свободного пробега молекул существенно зависит от температуры и давления, условие сплошности выполняется, когда линейные характерные размеры области течения велики по сравнению с длиной свободного пробега молекул. [1]
Условие сплошности состоит в том, что молекулярный объем оксида должен быть больше объема металла, израсходованного на образование молекулы оксида, иначе оксида не хватит, чтобы покрыть металл сплошным слоем. [2]
Условие сплошности для жидкостей и газов выполняется, если характерные линейные размеры области течения ( диаметр трубы, размах крыла и др.) велики по сравнению с параметрами, характеризующими движение молекул. Для газов, у которых длина свободного пробега молекул существенно зависит от температуры и давления, условие сплошности выполняется, когда линейные характерные размеры области течения велики по сравнению с длиной свободного пробега молекул. [3]
Условие сплошности материала при упругой деформации, вызывающее появление напряжения 022, является одним из важнейших в математической теории упругости, речь о которой пойдет ниже. [4]
Условие сплошности материала при упругой деформации, вызывающее появление напряжения а22, является одним из важнейших в математической теории упругости, речь о которой пойдет ниже. [5]
Условие сплошности пленок было сформулировано Пиллингом и Бедворсом и заключается в следующем: молекулярный объем окисла, возникающего из металла и окислителя, должен быть больше объема металла, израсходованного на образование молекулы окисла, так как в противном случае пленки окисла не хватит, чтобы покрыть всю поверхность металла. [6]
Рассмотрим условие сплошности тела, состоящего из структур - ных элементов линейного размера I. [7]
По условию сплошности Пиллинга и Бедворса они образуют рыхлые пористые пленки. [8]
В условиях сплошности заготовки упругие деформации полностью не снимаются при разгрузке; взаимное влияние слоев заготовки должно привести к возникновению остаточных напряжений, которые оставят одни слои несколько растянутыми, а другие несколько сжатыми, с тем чтобы изменение деформаций по толщине при разгрузке удовлетворяло линейной зависимости гв от расстояния рассматриваемого слоя до срединной поверхности. Применительно к гибке из теоремы о разгрузке следует, что величина остаточных напряжений определяется как разность напряжений, действующих при нагру-жении, и условных напряжений, которые могли возникнуть в заготовке, если бы она получила только упругие деформации под действием момента, численно равного моменту при пластическом изгибе. [9]
Для выполнения условия сплошности в жидкостях необходимо, чтобы характерные линейные размеры области течения были достаточно большими по сравнению с амплитудой колебаний молекул. [10]
При выводе условий сплошности (1.19) - (1.25) отмечалась обязательность выполнения всех неравенств для получения высокопрочного композита. Между тем выбор армирующих материалов, связующих и аппретирующих систем довольно ограничен и не всегда позволяет в полной мере выполнить все требуемые условия. Поэтому важно оценить одновременное влияние всех существенных факторов на прочность стеклопластиков при различных видах нагружения и выделить главные, вносящие наибольший вклад в формирование высокопрочного материала. Для решения поставленной задачи целесообразно использовать математический метод активного планирования эксперимента [26], который в последнее время успешно применяется для решения многофакторных задач. [11]
Переходим к составлению условий сплошности в ортогональных криволинейных координатах. [12]
![]() |
Элементарная струйка ( к выводу уравнений расходов. [13] |
При установившемся движении условия сплошности струи определяют равенство расходов, так как в противном случае было бы безграничное уплотнение или разрежение газа в рассматриваемом объеме. [14]
Заметим, что условию сплошности тела не противоречит наличие поверхностей, вдоль которых терпит разрыв касательная компонента перемещений. [15]