Cтраница 1
Ударные волны сжатия возникают в средах, сжимаемость к-рых уменьшается с ростом давления. [1]
Покажем теперь, что только ударные волны сжатия могут быть устойчивыми и могут распространяться в среде, не размываясь. [2]
Схема регулярного столкновения ( / - несжатое вещество. / / - вещество, сжатое ударными волнами и ОА2. [3] |
От точки столкновения О идут ударные волны сжатия ОАг и OAZ, давление за ними конечно и неограниченной кумуляции нет. [4]
В зависимости от термодинамических свойств среды в ней могут распростраЕ1ЯТься не только ударные волны сжатия, но и ударные волны разрежения. Если же среда обладает аномальными термодинамическими свойствами и ( d2V7dp2) S0, то в такой среде могут распространяться лишь ударные волны разрежения. [5]
В зависимости от термодинамических свойств среды в ней могут распространяться не только ударные волны сжатия, но и ударные волны разрежения. [6]
В пространстве камеры смешения эжектора под воздействием истекающей высоконапорной струи возникают продольные и поперечные ударные волны сжатия и разрежения. Они образуются благодаря пульсациям самой высоконапорной струи, ее взаимодействию с газом и со стенками камеры. При этом речь идет не о турбулентных пульсациях, которые также будут иметь место в газовом потоке, а о макроволновом процессе, включающем турбулентность, как некий микропроцесс. Установлено, что продольные волны могут давать в газовом эжекторе эффект пульсационной трубы и тогда при сплошной тупиковой стенке должно наблюдаться нормальное распределение температуры, то есть газ в районе тупика нагревается, а отходящий через форкамеру поток оказывается охлажденным. [7]
Итак, доказано, что если ударная адиабата обращена выпуклостью вниз, то существуют только ударные волны сжатия, но не разрежения. [8]
Ударные волны сжатия движутся со скоростью, большей скорости звука в исходном веществе п меньшей, чем в ударно-сжатом. Поэтому волны разрежения догоняют фронт ударной волны и уменьшают давление в нем. [9]
Условия Гюгоньо являются необходимыми, но не достаточными. Известно, что в обычной газодинамике все ударные волны сжатия, удовлетворяющие условиям Гюгоньо, эволюционны и имеют структуру. [10]
В этом случае медленные ударные волны отсутствуют и одномерные МГД - движения совпадают с одномерными газодинамическими движениями для среды с измененным уравнением состояния, которое должно теперь включать также и магнитное давление. Если исходный газ был совершенным, то все перпендикулярные ударные волны сжатия оказываются эволюционными. [11]
Электроэрозионная обработка основана на тепловом действии импульсных электрических разрядов, возбуждаемых между электродом-инструментом и обрабатываемой заготовкой. Метод основан на разрушении материала обрабатываемой детали при помощи прерывистых дуговых разрядов. При искровом разряде сфокусированный поток электронов, двигаясь с большой скоростью от одного электрода к другому, создает на поверхности электродов ударные волны сжатия. Возникшее в металле механическое напряжение распространяется по всем направлениям, в том числе и откуда пришла ударная волна. Достигнув первоначальной поверхности, она отражается от нее и меняет знак на обратный, вследствие чего / на поверхности возникают растягивающие напряжения. В результате этого происходит выброс частиц металла в направлении, встречном ударной волне сжатия. Электрод постепенно погружается в заготовку, копируя в ней свою форму. [12]