Прямая отраженная волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Прямая отраженная волна

Cтраница 3


Среди разнообразных физических явлений микроуровня отметим следующие: локальные перегревы ( температурные вспышки) до 1300 К в областях контакта частиц, имеющих площадь 10 - 7 - 10 - 9 м2 в течение времени порядка 10 4 с; локальные высокие давления до 109 Па, механоэмиссия и экзоэмиссия электронов. Протекание процессов дробления существенно зависит от температуры; например, при снижении температуры тела переходят из пластического состояния в хрупкое и стеклообразное. Направленное применение перечисленных явлений позволяет повысить эффективное. Знакопеременные механические напряжения, возникающие при акустических воздействиях, также оказывают большое влияние на скорость и характер протекания процесса в твердых телах и на их поверхностях, на динамику дислокаций и микротрещин. Взаимодействие прямых и отраженных волн напряжений приводит к разрушениям типа откола и угловым разрушениям.  [31]

Среди разнообразных физических явлений микроуровня отметим следующие: локальные перегревы ( температурные вспышки) до 1300 К в областях контакта частиц, имеющих площадь 10 - 7 - 10 - 5 м2 в течение времени порядка 10 - 4 с; локальные высокие давления до 109 Па, механоэмиссия и экзоэмиссия электронов. Протекание процессов дробления существенно зависит от температуры; например, при снижении температуры тела переходят из пластического состояния в хрупкое и стеклообразное. Направленное применение перечисленных явлений позволяет повысить эффективность процессов, а также активировать меха-нохимические процессы. Знакопеременные механические напряжения, возникающие при акустических воздействиях, также оказывают большое влияние на скорость и характер протекания процесса в твердых телах и на их поверхностях, на динамику дислокаций и микротрещин. Взаимодействие прямых и отраженных волн напряжений приводит к разрушениям типа откола и угловым разрушениям.  [32]

33 Напряжение на первой секции ( а и напряжения на соответствующей паре витков этой секции при крутом фронте волны тф 0 12 мксек и числе витков в секции п 16. Цифрами 1, 3, 5... 15 обозначены порядковые номера первых витков каждой пары. [33]

Весьма характерная форма кривых витко-вых напряжений объясняется тем, что волна напряжения в точке перехода от первой катушки ко второй испытывает сильное отражение с обратным знаком из-за повышенной в конце первой катушки емкости последних витков на землю и входной емкости второй катушки. Первый пик напряжения создан проходящей волной, последующие-отраженными от конца катушки. Осциллограмма на первом витке в соответствии с этим дает интервал между пиками, равный времени пробега в оба конца всей длины катушки. На последнем витке напряжения от падающей и отраженной волны непосредственно складываются, благодаря чему разность потенциалов почти удвоилась. Формы кривых промежуточных витков объясняются теми же наложениями прямой и отраженной волны.  [34]

Рэлея k2l2cosQ 1, то они слабо влияют на распространение радиоволн. Влияние неровностей зависит также от поляризации волн. Например, для горизонтально поляризованных волн оно меньше, чем для волн, поляризованных вертикально. Высокие горы и холмы с h X образуют затененные области. Дифракция радиоволн на горных хребтах иногда приводит к усилению волны из-за интерференции прямых и отраженных волн: вершина горы служит естественным ретранслятором.  [35]

На потери напора при неустановившемся движении оказывают влияние силы инерции, зависящие от ускорения и характера его изменения. Не является также обоснованным то, что при выводе формулы для определения инерционного напора скорость принимается равномерно распределенной по сечению. Это не соответствует действительной структуре потока, особенно в условиях ламинарного движения. Выражение для определения инерционного напора учитывает несжимаемость жидкости при постоянном диаметре трубопровода. В действительности изменение скорости происходит неодновременно в объеме жидкости, заполняющей трубопровод, а по мере распространения прямых и отраженных волн, наложение которых значительно усложняет процесс во времени.  [36]

Характерной особенностью нефтяного кокса является наличие трещин, значительная пористость и трещпноватость, неоднородность микро - и макроструктуры, создающих внутри кусков еложно-напряяенное состояние. Это снижает механическую проч - - ность кокса, вследствие быстрого роста размеров дефектов структуры в результате слияния микроповреждения между собой, при возникновении внешних нагрузок. Возникновение и рост микроповревдений структуры кокса сопровождается возникновением в вершине трещины микро-повреждения напряжений во много раз превышающих средние значения по сечению куска. В то же время пористость кокса оказывает тормозящее действие распространению трещин, вследствие рассеяния-диссипации напряжений при выходе вершины трещины из скелета кокса в перовое пространство. Волна напряжений, возникающая от воздействия на кусок разрушающего органа дробилки, многократно проходит через тело куска отражаясь на границах раздела фаз. В теле кокса происходит интерференция этих волн. В точках пучности прямой и отраженной волны в скелете кокса возникают растягивающие напряжения.  [37]

При решении динамической упругопластической задачи возникает вопрос о пространственно-временной аппроксимации процесса взрывной запрессовки трубки в коллектор. На рис. 6.3 представлена схема расчетного узла ячейки коллектора для расчета собственных напряжений и деформаций. Выбор величины радиуса RH проводится посредством численных расчетов из условия инвариантности НДС от RH при неизменных характере и уровне импульсной нагрузки при взрыве. Расчет НДС проводится в осесимметричной постановке и отражает ряд существенных особенностей процесса запрессовки трубки в коллектор. К ним относятся возможность учета сложного характера распределения во времени и пространстве давления на внутренней поверхности трубки, обусловленного неодновременной детонацией цилиндрического заряда. Кроме того, с помощью специальных КЭ достаточно хорошо моделируется условие контакта трубки с коллектором в процессе прохождения прямых и отраженных волн напряжений при динамическом нагружении. Учет указанных особенностей позволяет рассчитывать неоднородное поле напряжений и деформаций по высоте трубки ( толщине коллектора) и, следовательно, достаточно надежно при учете общих, остаточных и эксплуатационных напряжений проанализировать НДС в зоне недовальцовки, в которой инициировались имеющиеся разрушения в коллекторе.  [38]



Страницы:      1    2    3