Фронт - волна - сжатие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Фронт - волна - сжатие

Cтраница 2


16 Взрывная волна на три последовательных момента времени. V-остаточный удельный объем, Pi - литостатическое противодавле. [16]

На рис. 20 приведены годографы различных характерных точек: кривая 1 - радиус пластической зоны гр; 2 - радиус полости а; 3 - фронта волны сжатия ( первый максимум); 4 - второго максимума давления га в зоне повышенного напряжения вблизи полости.  [17]

Соответствующие распределения давлений фаз представлены на рис. 5.4.4. Из представленных данных следует, что по мере сгорания вещества давление газа в зоне горения и межгранулярное давление р, на фронте волны сжатия постепенно повышаются и приближаются к некоторым предельным значениям. Выход на режим, близкий к описанному двухфронтовому режиму с постоянной скоростью конвективного горения, экспериментально зарегистрирован в работах R.  [18]

Соответствующие распределения давлений фаз представлены на рис. 5.4.4. Из представленных данных следует, что по мере сгорания вещества давление газа в зоне горения и межгранулярное давление р - на фронте волны сжатия постепенно повышаются и приближаются к некоторым предельным значениям. Такой режим имеет место в случае низких теплотворных способностей топлива Qa и высоких температур воспламенения Ts. Выход на режим, близкий к описанному двухфронтовому режиму с постоянной скоростью конвективного горения, экспериментально зарегистрирован в работах R.  [19]

20 Опыт Хана 1743 ( 1972. Сравнение экспериментальной зависимости напряжение - время в жестком стержне с предсказываемой на основании формулы. / - жесткий нагружающий стержень, 2 - датчик деформации, не чувствительный к изгибу, 3 - упруго-пластическая плоскость раздела, 4 - дифракционная решетка, 5 - предсказываемое о (. [20]

Таким образом, так же, как и в квазистатических опытах, когда находятся условные напряжения и деформации, описание фронта волны растяжения подчиняется той же функции отклика, что и для фронта волны сжатия.  [21]

При этом в области перед прослойкой формируется короткий отраженный импульс сжатия или разрежения в зависимости от соотношения импедансов, а сжатие вещества за прослойкой независимо от соотношения импедансов имеет ступенчатый характер до того момента, пока последние возмущения не нагонят фронт волны сжатия и не сформируют ударную волну.  [22]

В отличие от ударной волны в воздухе она характеризуется менее резким увеличением давления вэ фронте волны, а также более медленным его ослаблением за фронтом. Давление во фронте волны сжатия уменьшается довольно быстро с удалением от центра взрыва, и на больших расстояниях волна сжатия становится подобной сейсмической волне.  [23]

Тот факт, что на всем протяжении иредетонационного периода наблюдаемая скорость пламени следует за скоростью массового потока, возрастая в конце предетонациопного периода до значений, превосходящих скорость звука в невозмущенном газе, сам по себе говорит окоренном отличии механизма предетонационпого горения от обычных дефлаграцион-ных пламен. При переходе через фронт волны сжатия происходит резкое повышение давления, плотности и температуры; при переходе же через фронт пламени - относительно более медленное снижение давления и плотности и повышение температуры.  [24]

25 Геометрия расчетной области здания диспетчерского пункта. [25]

Такое значение давления на фронте волны сжатия, согласно [244], является достаточным для разрушения остекления оконных проемов, что создает условия для проникновения смеси внутрь здания.  [26]

На рис. 6.9 показаны профили скорости свободной поверхности как функция относительного ( деленного на толщину образца) времени. В случае формирования стационарной волны крутизна фронта волны сжатия должна возрастать в этих координатах по мере увеличения расстояния, пройденного волной. Однако, последующий скачок скорости, который можно идентифицировать как вторую пластическую волну с фазовым переходом, ведет себя как автомодельно распространяющаяся волна сжатия. Это значит, что время перехода больше, чем наибольшее время нарастания параметров во фронте второй волны, т.е. фазовый переход относительно медленный.  [27]

На рис. 6.9 показаны профили скорости свободной поверхности как функция относительного ( деленного на толщину образца) времени. В случае формирования стационарной волны крутизна фронта волны сжатия должна возрастать в этих координатах по мере увеличения расстояния, пройденного волной. Это действительно наблюдается на начальной стадии или для первой пластической волны. Однако, последующий скачок скорости, который можно идентифицировать как вторую пластическую волну с фазовым переходом, ведет себя как автомодельно распространяющаяся волна сжатия. Это значит, что время перехода больше, чем наибольшее время нарастания параметров во фронте второй волны, т.е. фазовый переход относительно медленный.  [28]

29 Зависимости полного и порового давлений от приведенного расстояния.| Зависимости энергетических характеристик водонасыщениой среды от безразмерного времени. 1 3 - соответственно E jVf и EalW для т0 5 %. 2, 4 - соответственно Edl Win Enl Wwm т, 2 s %. [29]

Малая прочность приводит в водонасыщенной среде, как и в газонасыщенной, к отсутствию зоны повышенных сжимающих напряжений вблизи полости. Малый коэффициент объемного сжатия воды приводит к резкой разгрузке порового давления за фронтом волны сжатия. Расчеты показывают, что на фазе нагружения происходит пластическое течение вплоть до максимального значения давления.  [30]



Страницы:      1    2    3    4