Cтраница 3
Хотя и различные в том, что угол движения острее, чем боковое движение волновых комбинаций, двойные и тройные зигзаги могут быть описаны как негоризонтальные волновые комбинации, как предположил Эллиотт в Законе Природы. Тем не менее, двойные и тройные тройки отличаются от двойных и тройных зигзагов не только по углу, но и по задачам. В двойных или тройных зигзагах, первый зигзаг редко является достаточно большим, чтобы создать соответствующую ценовую коррекцию предыдущей волны. Удвоение или утроение начальной формы обычно необходимо для того, чтобы создать адекватный откат цены. В волновой комбинации, тем не менее, первая простая модель часто создает необходимую по величине коррекцию цены. Может показаться, что удвоение или утроение развиваются главным образом для того, чтобы увеличить длительность корректирующего процесса, после того, как ценовые рубежи были по существу достигнуты. Иногда дополнительное время требуется для того, чтобы достичь линии канала ( Урок 12) или достигнуть большего сходства с другой волновой коррекцией в импульсной волне. [31]
В начальный момент времени поршень и газ неподвижны. Можно считать, что скорость распространения возмущений в каждом сечении равна местной скорости звука. Распространение возмущений, создаваемых поршнем, можно рассматривать как последовательность непрерывно следующих друг за другом звуковых волн, причем каждая последующая волна распространяется по газу, возмущенному предыдущими волнами. Сжатие газа сопровождается его нагревом, а скорость распространения возмущений возрастает вместе с температурой. Отсюда следует, что каждая последующая волна будет перемещаться относительно стенок трубы быстрее предыдущей. [32]
При формировании серии единиц и двоек ( первых и вторых волн уменьшающегося Порядка сложности) перед образованием сильной третьей волны из третьей волны форма тренда обязательно должна напоминать параболу. Каждая последующая волна-2 ( все меньшего Порядка) должна быть короче в ценовом и временном отношении, обладать более сильной конструкцией и представлять в процентном отношении меньший откат предыдущей волны, чем каждая предшествующая более крупная волна-2. Подобным образом каждая волна-1 меньшего Порядка должна быть короче, обладать меньшей длительностью и иметь больший угол наклона, чем предшествующая ей волна-1 Порядком выше. Очевидно, что большинство этих требований в данном случае не выполняется. ЗАМЕЧАНИЕ: настоящая серия единиц и двоек ( одновременно наблюдаемых на графике), состоящая больше чем из двух пар, крайне редкая. [33]
Тогда, представляя движение газа в данном сечении как относительное в системе координат, движущейся поступательно и равномерно со скоростью газа в смежном сечении, можем в такой галилеевой системе применять теорию распространения малых возмущений. Это позволит утверждать, что скорость распространения возмущений в каждом сечении равна местной скорости звука. Таким образом, распространение возмущений, создаваемых поршнем, можно рассматривать как совокупность непрерывно следующих друг за другом звуковых волн, причем каждая последующая волна перемещается по газу, возмущенному предыдущими волнами. [34]
Более сложный случай нормального горения представляет собой горение с отбросом пламени. Такого рода отбросы наблюдаются, если находящаяся в трубе горючая смесь воспламеняется от искры. В этом случае в месте воспламенения, вследствие расширения газа, возникают элементарные волны сжатия, которые направляются к обоим концам трубы впереди фронта пламени, образующегося при воспламенении последующих слоев газовой смеси. Каждая следующая волна сжатия, распространяясь в более нагретой среде, догоняет предыдущую волну и налагается на нее; в результате образуется крутой перепад давления, характерный для ударной волны, которая, отразившись от конца трубы, отбрасывает фронт пламени в направлении, обратном его первоначальному распространению. [35]
Более сложный случай нормального горения представляет собой горение с отбросом пламени. Такого рода отбросы наблюдаются, если находящаяся в трубе горючая смесь воспламеняется от искры. В этом случае в мосте воспламенения, вследствие расширения газа, возникают элементарные волны сжатия, которые направляются к обоим концам трубы впереди фронта пламени, образующегося при воспламенении последующих слоев газовой смеси. Каждая следующая волна сжатия, распространяясь в более нагретой среде, догоняет предыдущую волну и налагается на нее; в результате образуется крутой перепад давления, характерный для ударной волны, которая, отразившись от конца трубы, отбрасывает фронт пламени в направлении, обратном его первоначальному распространению. [36]
Гидродинамической теорией детонации предполагается следующий механизм образования мощной ударной волны при распространении пламени в трубах. Горение газа сопровождается расширением продуктов сгорания, которые воздействуют на фронт пламени, ускоряя его распространение. При каждом небольшом ускорении движения пламени от его фронта отходит слабая волна сжатия. При этом каждая последующая волна Сжатия движется со скоростью, превышающей скорость предыдущей, вследствие нагрева среды предыдущей волной, и поэтому она догоняет предыдущую волну. В результате на каком-то расстоянии от точки зажигания волны сливаются в одну мощную ударную волну, вызывающую детонацию смеси. Расстояние L от места воспламенения смеси в трубе до места возникновения детонации может служить мерой оценки склонности к детонации различных газовых смесей. В табл. 20 и 21 приведены данные изменения L в зависимости от химического состава смеси, начального давления и температуры смеси. [37]
Гидродинамической теорией детонации предполагается следующий механизм образования мощной ударной волны при распространении пламени в трубах. Горение газа сопровождается расширением продуктов сгорания, которые воздействуют на фронт пламени, ускоряя его распространение. При каждом небольшом ускорении движения пламени от его фронта отходит слабая волна сжатия. При этом каждая последующая волна Сжатия движется со скоростью, превышающей скорость предыдущей, вследствие нагрева среды предыдущей волной, и поэтому она догоняет предыдущую волну. В результате на каком-то расстоянии от точки зажигания волны сливаются в одну мощную ударную волну, вызывающую детонацию смеси. Расстояние L от места воспламенения смеси в трубе до места возникновения детонации может служить мерой оценки склонности к детонации различных газовых смесей. В табл. 20 и 21 приведены данные изменения L в зависимости от химического состава смеси, начального давления и температуры смеси. [38]
![]() |
Возможные уровни отката цен. [39] |
Это часто встречающееся на рынке явление представляет собой частный случай общей теории волн Эллиота. Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения. По теории Доу коррекция основного движения осуществляется на величины одна треть - 33 %, половина - 50 %, две трети - 66 % от величины предыдущей волны. При этом откат 33 % наиболее вероятен, а откат 66 % наименее вероятен. Достижение уровня в 38 2 % происходит чрезвычайно часто, что, по-нашему мнению, обусловлено огромной популярностью теории Эллиота. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидает именно такой откат, именно он и происходит. [40]
Олбум [51] на основе изучения 25 работ установил, что при обтекании цилиндра со сферической носовой частью и с иглой никаких гистерезисных явлений не наблюдается. Предполагается, что гистерезис возможен, когда некоторое явление в потоке, например пульсация, возникает при более высоких значениях некоторого параметра, если этот параметр возрастает, либо при более низких его значениях, если он уменьшается. Как упоминалось выше [46], форма тела является определяющим фактором для возникновения пульсаций. Существуют две головные ударные волны перед тупым телом - сильная волна, которая медленно перемещается, и слабая волна, движущаяся вниз по потоку и сливающаяся с предыдущей волной. Сильная ударная волна действует на пограничный слой на игле и вызывает его отрыв. Отрыв происходит по истечении некоторого промежутка времени, составляющего при М 1 96 около 50 мкс. Коническая область отрыва начинает развиваться, когда на конце иглы сформируется сильная почти прямая ударная волна ( фиг. В последующие 50 мкс глловная волна на игле удаляется от тела ( фиг. Прямая ударная волна кольцеобразной формы, возникающая в этом пересечении, также движется вниз по потоку. Когда эта прямая ударная волна проходит за торец цилиндра, ее влияние на отрыв ослабляется и область отрыва быстро сокращается ( фиг. Это вызывает волну расширения ( фиг. Когда эта ударная волна начинает двигаться вниз по потоку, она становится весьма слабой. Перед тупым телом возникает новая сильная ударная волна, как если бы оно начало двигаться со сверхзвуковой скоростью из состояния покоя. Эта новая ударная волна вызывает отрыв вверху по потоку, и начинается новый цикл ( фиг. [41]
С и не полностью компенсируются следующей волной. Волны D, являясь продвижением вперед в пределах корректирующей волны, выступают в роли таких же обманщиков, как и волны В. Самоуспокоенность, которой можно охарактеризовать отношение среднего менеджера паевого фонда в то время, хорошо задокументирована. Охват рынка ( график A / D), так же как и Транспортный индекс, обозначили вершины в начале 1972 года и отказались подтвердить чрезвычайно высокие значения, принадлежащие лучшим пятидесяти акциям. Вашингтон во всю важничал, поддерживая обманчивое процветание во время всеобщего роста при подготовке к выборам. Как и с предыдущей волной [ В ], слово обман - являлось подходящим описанием. [42]
При такой глубине дно значительно влияет на характер волнения и может вызвать перестройку ( трансформацию) волн с изменением их высоты и длины. Третья зона - прибойная, когда Я Якр. На подходе к критической глубине Якр вершина волны забурунивается - на ней появляется пенистый гребешок. При критической глубине крутизна волны достигает предельного значения и ее гребень теряет устойчивость. Дальнейший характер распространения волны зависит от уклона дна. При очень пологом уклоне дна забурунившийся гребень перемещается, как бы плавно скользит, до приурезовой зоны откоса. При более крутом уклоне дна гребень волны обрушивается на критической глубине с образованием пенистого вала, из которого возникает новая волна. После такой резкой перестройки новая волна распространяется в сторону берега до глубины, являющейся для нее критической, и вновь повторяется описанный процесс. Количество обрушений волны в третьей зоне зависит от уклона дна и соотношений волновых параметров. На сравнительно пологих откосах могут наблюдаться две-три перестройки волны, а на более крутых откосах, например с коэффициентом те5, - одно обрушение. При крутых откосах на перестройку волны и величины критической глубины существенно влияет поток, стекающий с откоса после разрушения предыдущей волны. [43]