Cтраница 1
Перманентное движение, относящееся к двум цилиндрическим вихрям в неограниченной жидкости. [1]
Мы займемся теперь перманентным движением несжимаемой жидкости и исследуем, какими условиями должны быть стеснены траектории и скорости этого движения, чтобы ускорения имели потенциальную функцию F. [2]
Мпер - момент от сил инерции в перманентном движении. [3]
Будем называть течением жидкости в данный момент времени перманентное движение, скорости которого геометрически равны скоростям рассматриваемого движения, и заметим, что, разделяя время на бесконечно малые промежутки, можно разложить всякое движение жидкости на ряд течений, изменяющихся от одного промежутка к другому. [4]
Следующий пример применения теории малых колебаний к исследованию устойчивости перманентных движений, в котором имеет значение критерий Гурвица, можно найти в гл. [5]
Теоретические изыскания относительно возможности создания финансовых прогнозов находятся в перманентном движении. [6]
![]() |
Кулачковый механизм с качающимся коромыслом. и кинематическая схема. 6 план скоростей. с план ускорений. [7] |
Например, пусть требуется построить планы скоростей и ускорений в перманентном движении кулачкового механизма, показанного на ряс. [8]
Движение, описываемое этими уравнениями, Н. Е. Жу -, ковский назвал перманентным движением. [9]
Это замечание вместе с формулой ( 43) дает теорему: в перманентном движении несжимаемой жидкости линии вихрей лежат в поверхностях шока, в которых также лежат и линии вихрей течения, слагающеюся пз сжатия и кривизны струек. Понятно, что первая часть этой теоремы непосредственно следует из теоремы Гельмгольца. [10]
Пусть закон движения задан в форме: ф 1, ф О ( перманентное движение. [11]
![]() |
Схема шестизвенного механизма, состоящего из ведущего звена 3. стойки 1 и двухповодковых групп 3 - 4 и 5 - 6. [12] |
Как было показано в § 30, для кинематического исследования механизма достаточно рассмотреть только перманентное движение и считать движение ведущего звена происходящим с постоянной скоростью. Поэтому в дальнейшем при кинематическом исследовании механизма мы будем всегда предполагать движение его ведущего звена равномерным, а если ведущее звено в действительности движется неравномерно, то после перманентного движения следует рассматривать и начальное движение механизма. [13]
![]() |
Схема шестизвенного механизма, состоящего из стойки /, начального звена 1 в двухповодковых групп 3, 4 и 5, 6. [14] |
Как было Показано в § 16, для кинематического исследования механизма достаточно вначале рассмотреть перманентное движение и считать движение начального звена происходящим с постоянной скоростью. Поэтому в дальнейшем при кинематическом исследовании механизма мы будем всегда предполагать движение его начального звена равномерным, а если начальное звено в действительности движется неравномерно, то после перманентного движения следует рассмотреть дополнительно и начальное движение механизма. [15]