Cтраница 1
Графики перемещений w, u имеют подобный характер. [1]
Графики перемещений шелыгн трубы ( см. рис. 27) относятся к сечению, расположенному посередине между кольцами жесткости. Имея в виду значительное удаление сечения от колец жесткости ( 1 5 м) и опираясь на результаты опытов, которыми установлено малое влияние колец жесткости на деформации подземных труб, считаем возможным использовать результаты расчета для трубы размером 3040 / 8 мм ( см. табл. 17), которые сделаны без учета влияния колец жесткости. [2]
Вычертить графики перемещений и скоростей для движения тела, брошенного снизу вертикально вверх с начальной скоростью DO 19 62 м / сек. [3]
По графику перемещения, состоящему из двух участков парабол ( рис. 32, а), построить график скорости и ускорения. [4]
По графику перемещения можно определить расстояние, пройденное телом за данные промежутки времени. [5]
По графику перемещения, состоящему из двух участков парабол ( рис. 31, а), построить график скорости и ускорения. [6]
На графике перемещений приведены результаты расчетов методами последовательных приближений ( соответствующие линии отмечены кружками) и Ньютона-Канторовича. В частности, видно, что при р / IJL - 0.6 перемещения примерно вдвое меньше по абсолютной величине по сравнению с линейной теорией, а при р / ц 0.6 - примерно в 1.5 раза больше, чем по линейной теории. [7]
Переходя к графику перемещения ( рис. 22, в), находим, что на первом и на втором участках график представляет собой параболические вогнутые кривые, причем на втором участке парабола поднимается круче, так как на этом участке круче график скорости. Заметим, что в общей точке а обе параболы имеют общую касательную, так как скорость в этой точке не имеет скачка. [8]
Переходя к графику перемещения ( рис. 22, в), находим, что на первом и на втором участках график представляет собой параболические вогнутые кривые, причем на втором участке парабола поднимается круче, так как на этом участке круче график скорости. Заметим, что в общей точке а обе параболы имеют общую касательную, так как скорость в этой точке не имеет скачка. В точке 4, где скорость равна нулю, точка меняет направление движения ( здесь ее перемещение-максимальное); далее на участие ( 4 - / в) перемещение точки уменьшается, а при / 6 опять начинает возрастать. [9]
Переходя к графику перемещения ( рис. 22, в), находим, что на первом и на втором участках график представляет собой параболические вогнутые кривые, причем на втором участке парабола подни-мается круче, так как на этом участке круче график скорости Заметим, что в общей точке а обе параболы имеют общую касательную, так как скорость в этой точке не имеет скачка. [10]
![]() |
Схематическое изображение исполнителя в графике перемещения. [11] |
Проверки на графике перемещения не отображаются, отражается лишь возможность разных вариантов выходных объектов у исполнителя при одних и тех же входных объектах. График перемещения близок к информационным маршрутам, часто применяемым при описании систем информационного обмена. [12]
![]() |
Астатический регулятор прямого действия. [13] |
Как видно из графика перемещения регулирующего органа рассмотренного астатического регулятора, при непрерывном изменении параметра ( рис. 19 - 8, б), на отрезке времени toti отклонение ф от заданного значения рз увеличивается и регулирующий орган закрывается со все возрастающей скоростью. [14]
На линейной циклограмме графики перемещений исполнительных органов условно изображают наклонными прямыми, а периоды остановки ( выстой) - горизонтальными прямыми. [15]