Cтраница 4
Рассмотрим упругое тело, находящееся в состоянии равновесия под действием массовых сил и поверхностных нагрузок, а также заданных на границе перемещений. К нагрузкам отнесем также опорные реакции, а именно силы Pi Оцп на тех частях поверхности, на которых заданы перемещения. Предполагаем, что рассматриваемая система подчиняется закону Гука, что во время деформации не возникнут новые опорные реакции ( новые точки подкрепления), а также, что при BIJ О, т О тело находится в естественном состоянии. Такое тело называется телом Клапейрона. [46]
Рассмотрим упругое тело V, находящееся в равновесии под действием массовых сил Xf при заданных на поверхности А перемещениях. [47]
Исследование нелинейных гидродинамических процессов в тонких слоях жидкости под действием массовых сил различной природы актуально для многих областей исследования как технического, так и природного происхождения. Неослабевающий интерес к этой области исследования вызван, с одной стороны, потребностью физической гидродинамики - необходимостью развития нелинейной теории гидродинамической устойчивости, с другой - тем, что тонкий слой жидкости представляет собой классическую модель в приложениях этой теории к метеорологии, геофизике, тепло-и массообмену в химической технологии. С точки зрения различных геофизических и технических приложений наиболее интересно воспроизведение в лабораторных условиях структуры ( поля скоростей) течения и определение влияния на него различных ос-ложняюших факторов. [48]
Применение биволновых уравнений ( 9) достаточно удобно в случае действия массовых сил в бесконечной области, гдй частное решение уравнения ( 9) является окончательным решением задачи. [49]
Через м ( 2) обозначено частное решение, соответствующее действию массовых сил, находимое, например, формулой (3.7.8); поэтому вектор v ( Q), определяемый по (4.2.1), будет решением однородных уравнений теории упругости в перемещениях как при Q d V, так и при Q ci Ve. Значение v ( Q0) этого вектора на поверхности О задано. [50]
Полученные результаты поквзввают значительное улучшение характеристик цементного камня, подвергнутого действию массовых сил при твердении, ЕО всем диапазоне исследований, чем без действия их. В частности, уменьшается пористость, повышается прочность цементного камня, изменяется кинетика твердения, соответственно меняется срок схватывания. [51]
Движение жидкости, описываемое этой системой, осуществляется либо благодаря действию массовых сил, либо действию внешних сил, создающих перепад давления Ар. Последнее формально проявляется при постановке соответствующих граничных условий. [52]
Значения скорости движения дисперсных частиц относительно жидкости № сд под действием массовых сил ( силы тяжести, центробежные) в общем случае могут изменяться в поле турбулентных пульсаций, создаваемых перемешивающим устройством, из-за нелинейного характера зависимости гидравлического сопротивления частиц от скорости их обтекания. [53]
Выделенный мысленно из тела произвольный объем должен оставаться в равновесии под действием массовых сил и напряжений на е о поверхности. [54]
Это есть более общий вывод условия, что равновесие жидкости под действием массовых сил возможно, только если силы имеют потенциал. [55]
Предположим, что тело объемом Q, ограниченное поверхностью S, подвергается действию массовых сил и источников тепла. [56]
![]() |
Диаграмма для выбора механизма сцепления гранул. [57] |
Рабочим органом гранулятора барабанного типа является вращающийся цилиндр, в котором под действием массовых сил и сил инерции происходит формирование из мелкодисперсного материала и связующего гранул по форме близких к сферическим, обладающих определенной прочностью и плотностью. [58]
Весь комплекс проводимых исследований углубляет познания в области движения текучих сред под действием массовых сил в рабочих элементах машин и аппаратов, способствует более эффективной эксплуатации существующих средств механизации и созданию новых, более совершенных комплексов, рабочим элементом которых является жидкость. [59]