Косая волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Ничто не хорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Законы Мерфи (еще...)

Косая волна

Cтраница 2


Кольцевое перемешивание является результатом возникновения косых волн на поверхности пленки.  [16]

Эти результаты указывают на приближение нестационарной косой ударной волны при больших числах Маха к фазе опрокидывания. Почти вплоть до момента опрокидывания основные экспериментальные результаты по косым волнам находятся в хорошем соответствии с нашими расчетами.  [17]

18 Критические значения относительной величины амплитуды сжимающих напряжений оболочки с внутренним давлением при изгибе силой. [18]

Из графиков видно, что внутреннее давление существенно повышает устойчивость оболочки. Полученные результаты справедливы для оболочек, теряющих устойчивость по сдвиговой форме с образованием косых волн на боковых поверхностях. Это - тонкие сравнительно короткие оболочки при небольших значениях внутреннего давления. Внутреннее давление при этом менее эффективно.  [19]

В пределах водоизмещающего режима вельботные обводы обеспечивают легкий экономичный ход как на тихой воде, так и при волнении. Они способствуют смягчению килевой качки при встречной и попутной волне, обеспечивают хорошую устойчивость движения при косой волне. Дополнительным преимуществом острых кормовых образований является возможность движения вперед носом либо кормой с примерно равной скоростью, что особенно ценно для спасательных вельботов. К недостаткам вельбот-ных обводов можно отнести уменьшенный за счет заостренной кормы момент инерции ГВЛ, что ухудшает остойчивость.  [20]

Пусть ударная волна с постоянной интенсивностью и прямолинейным фронтом падает на вершину угла. Как и в акустическом случае, произойдет дифракция от угла, а в дальнейшем будет иметь место отражение по закону косой волны от бесконечной твердой стенки. Поэтому естественно считать, что за отраженной волной в областях, где не сказывается дифракция вершины угла, параметры газа постоянны, а участки отраженной волны прямолинейны. Рассмотрим симметричный случай, когда обе стенки образуют одинаковый угол ( 3 с падающей волной.  [21]

Картина распределения касательных напряжений существенно усложняется: вдоль контактной поверхности со скоростями продольной и поперечной волн в волокне движутся две зоны повышенных напряжений и порожденные ими волны. Материалы волокна и матрицы таковы, что скорость движения первой зоны превышает скорость продольной волны в матрице, вследствие чего в матрице образуются фронты косых волн. Волны, порожденные второй зоной, накладываются на волны, порожденные первой зоной, и усиливают их. Интерференция волн приводит к возрастанию касательных напряжений на контактной поверхности вблизи второй зоны и, как следствие этого, - к расслоению композита. Скорость образования трещины близка к скорости поперечных волн в волокне и превышает скорость волн сдвига в матрице, поэтому фронты волн боковой разгрузки в матрице отстают от фронта трещины.  [22]

При в ( те / т) 1 2 хорошо проявляются дисперсионные эффекты, связанные как с инерцией электронов, так и с анизотропией плазмы, поэтому ударная волна имеет сложную структуру, состоящую из осцилляции за основным фронтом с характерным пространственным масштабом 8е и перед основным фронтом с характерным масштабом с в / о. Наконец, при 0 ( те / т 1 преобладающими становятся дисперсионные эффекты, связанные с анизотропией плазмы, и ударная волна приобретает характерный признак косых волн - осцилляторныи предшественник и отсутствие осцилляции за основным фронтом.  [23]

Только в 1957 г. члену-корреспонденту АН СССР Б. В. Войцеховскому удалось, выбрав одно из множества направлений распространения волновых процессов и совместив в этом единственном направлении скорость движения фотографической пленки со скоростью ядра, получить фотоотпечаток расположения волн в ядре. Оказалось, что наиболее интенсивное горение протекает в так называемой поперечной волне воспламенения, бегущей по слою ударно-сжатого газа, и в исследовавшейся ранее членом-корреспондентом АН СССР К. И. Щелкиным косой волне. Тонкие измерения давления и других параметров в волне спиновой детонации, выполненные Б. В. Войцеховским и кандидатами физико-математических наук В. В. Митрофановым и М. Е. Топчияном в Институте гидродинамики Сибирского отделения АН СССР, подтвердили первоначальный вывод.  [24]

Этот вывод получен для цилиндрических волн, но, разумеется, он относится и к плоским волнам. Отметим в связи с этим, что полученный в работе [2] отличный от нашего результат о слабой зависимости частоты плоской волны типа геликона от ее амплитуды связан с учетом очень малых добавок от возмущения электронной плотности в косой волне.  [25]

Кососкользящими называют волны с волновым вектором, параллельным одной из координатных плоскостей. В пространстве частот касательным волнам соответствуют векторы тпр параллельные координатным плоскостям пространства частот. Для косой волны ни одна из компонент волнового вектора не равна нулю.  [26]

Расчет показал, что изложенный метод пригоден для расчета с точностью до 10 % и позволяет выявить характер основных закономерностей. Из графика видно, что при угле падения, большем 56, не существует решения этих уравнений. Нет такой косой волны, которая могла бы повернуть поток параллельно стенке, поэтому регулярного отражения не происходит. То есть теоретически при угле падения сц 56 должен произойти переход к маховскому отражению.  [27]

Как следует из (19.54), если фронты волн точно параллельны границе, т.е. если kx 0, то BZ тождественно равно нулю и остается только два граничных условия. В этом частном случае любая из четырех мод может отсутствовать и уравнения динамо все равно имеют совместное решение. Но это утверждение не выполняется в случае косых волн.  [28]

Отмечены особенности, вносимые в процесс отражения химическими реакциями. Поток становится неоднородным в угловых областях. Наиболее существенны эти неоднородности за отраженной ударной волной, где формируется система косых волн сжатия. Неоднородность угловых областей накладывает ограничения на использование метода расчета, который применяется при отражении ударных волн.  [29]

Толщина пленки 6гр растет с увеличением плотности орошения и длины пробега пленки. При длине пробега пленки хпр 355 мм в области значений критерия Рейнольдса, включающей ReKp, толщина пленки 6гр почти не изменяется с увеличением плотности орошения, что объясняется появлением косых волн.  [30]



Страницы:      1    2    3