Cтраница 2
Для волны сжатия должно выполняться / Y0, штрих обозначает дифференцирование по аргументу. [16]
Затем волны сжатия отразятся от свободных концов в виде волн растяжения, которые начнут распространяться в направлении поперечного сечения контакта тп. [17]
Далее, волны сжатия отразятся от свободных концов в виде волн растяжения, которые будут распространяться в обратном направлении - к поперечному сечению касания стержней тп. [18]
Итак, волны сжатия распространяются как скачки давления ( разрыва), в связи с чем их называют ударными волнами. [19]
Например, если волны сжатия, распространяющиеся навстречу друг другу, встречаются, то в интервале наложения волн результирующее напряжение сжатия получается сложением, а результирующая скорость колебания сечений - вычитанием. Если встречается волна сжатия с волной растяжения, в интервале наложения напряжения вычитаются, а скорости колебаний складываются. [20]
Звуковые волны - волны сжатия и разрежения, то есть продольные волны. Величина производной зависит от конкретного вида процесса. В конденсированных средах для всех процессов производные очень близки. Иначе обстоит дело в газах, и тут важно выбрать правильную модель. [21]
Того, что последующие волны сжатия догоняют предыдущие. [22]
Сама волна состоит из волны сжатия, за которой, очевидно, следует волна разрежения. [23]
Звуковые волны бывают продольными ( волны сжатия и растяжения) и поперечными ( волны сдвига), бегущими и стоячими, прямыми и отраженными, которые, взаимодействуя или интерферируя, образуют звуковое поле. В газах и жидкостях распространяются во всех направлениях только продольные волны. Частицы среды в них колеблются относительно некоторого положения равновесия. Это вызывает периодические и достаточно часто чередующиеся изменения избыточного давления и плотности среды по сравнению с первоначальными их значениями. Среднеквадратичные их изменения характеризуют звуковую волну. [24]
Процесс образования ударной волны из волны сжатия наблюдается не только в газах, но и в конденсированных средах. [26]
В процессе движения по жидкости распространяются волны сжатия и разряжения, которые, неоднократно отражаясь от границ столба, создают сложную волновую картину. Так, в момент начала движения столба образуется волна разряжения, движущаяся от его нижнего края к верхнему, которая отражается от верхнего края ( свободной поверхности) волной сжатия, движущейся в обратном направлении. В момент контакта столба с преградой образуется волна сжатия, движущаяся в направлении верхнего края. [27]
В фазе сжатия внутрь пузыря распространяются волны сжатия, создающие сходящуюся сферическую УВ, которая отражается от центра. [28]
После соударения в обоих стержнях возникают волны сжатия - волны полного торможения, в которых поток вещества за фронтом нацело компенсирует набегающую скорость и. [29]
Аналогичные явления наблюдаются при облучении эмульсий ультразвуком: волны сжатия заставляют капли сталкиваться, что способствует их разрыву. [30]