Cтраница 4
![]() |
Движение частицы в горизонтальном потоке газа и дей-ствующие на нее силы. [46] |
Частицы снега поднимаются только на определенную высоту, так что их концентрация с увеличением высоты убывает. То же самое происходит и с песком в пустынях. Ветер, представляющий собой сильный горизонтальный поток газа, затормаживается у земли под действием тангенциальных сил и сил сопротивления. Он создает скоростной профиль, дающий возможность переноса-частиц песка под действием эффекта Магнуса. [47]
![]() |
Результаты теста на сползание. [48] |
Эласто-пластическая модель [16] устраняет недостаток, который существует как у статических моделей трения, так и у модели ЛуГре. Этим недостатком является так называемое сползание. Сущность сползания заключается в том, что тело, покоящееся на плоскости, под действием тангенциальных сил, не превышающих максимальную силу трения покоя, совершает микроперемещения без возврата в начальную точку. [49]
При определении диапировой структуры должны учитываться два момента: морфологический и генетический. Основным морфологическим признаком считается наличие сильно дислоцированного ядра складки, представленного более древними породами, чем включающие его свиты, слагающие крылья структуры. По своей внутренней структуре эти складки глубоко отличаются от обычных складок, возникших в результате действия тангенциальных сил. [50]
При определении диапировой структуры должны учитываться два момента: морфологический и генетический. Основным морфологическим признаком считается наличие сильно дислоцированного ряда складки, представленного более древними породами, чем включающие его свиты, слагающие крылья структуры. По своей внутренней структуре эти складки глубоко отличаются от обычных складок, возникших в результате действия тангенциальных сил. [51]
Существуют жидкости и с другими свойствами, которые в нестационарных условиях отличаются от ньютоновских. Такими являются, например, тиксотропные жидкости, у которых вязкость падает со временем после мгновенного приложения тангенциальной силы, и реопектические жидкости, у которых вязкость при этих условиях возрастает. Кроме того, существуют так называемые вязкоэластичные жидко - CTtij частично восстанавливающие свою первоначальную форму после прекращения действия тангенциальной силы. [52]
Современные представления об актива-ционных механизмах вязкого течения и диффузии основываются на представлениях Френкеля и Эйринга о тепловом движении в жидкостях. Вязкое течение, по Эйрингу, происходит в результате перехода от равновероятной картины самодиффузионного перемещения кинетических единиц по всем направлениям пространства в покоящейся жидкости к несимметричному распределению вероятностей перехода частиц в вязком потоке, где перемещения частиц с наибольшей вероятностью происходят в направлении тангенциальной силы. Было учтено, что перескоки частиц происходят по всем направлениям пространства, а не только в направлении действия тангенциальной силы. При больших напряжениях, реализуемых в высоковязких жидкостях со сложным строением ( полимеры, дисперсные системы и др. [22-26]), линейное приближение нарушается и вязкость уменьшается с увеличением напряжения или скорости деформации сдвига. [53]
![]() |
Стадии алмазного шлифования керамики. [54] |
На разных стадиях шлифования характер разрушения поверхности керамики различен. Так, при черновом алмазном шлифовании преобладает хрупкое разрушение. Наблюдаются два вида такого разрушения: первый - это раскалывание в результате прижимающего усилия абразивного инструмента, второй - это отрыв ( выкрашивание) отдельных кристаллов ( зерен) от связующей фазы под действием тангенциальных сил, возникающих при относительном передвижении керамики и абразива. Под действием этих сил происходит частичное истирание алмаза и возможен скол или затупление его углов или граней. После черновой обработки на поверхности остаются дефекты ( царапины, сколы), число которых зависит от размера, формы и свойств алмазного зерна. [55]
Рассмотрим динамическое взаимодействие между двумя смежными элементами жидкости. В этих условиях идеализация свойств жидкости никак не проявляется. Если же скорости движения в направления, параллельном плоскости раздела, не равны между собой, характер взаимодействия усложняется. Возникает обмен количеством движения между элементами ( перенос количества движения через поверхность раздела в сторону уменьшения скорости), и этот эффект проявляется как действие тангенциальных сил ( соответственно, касательного напряжения) в плоскости раздела. Существование в движущейся жидкости тангенциальных сил, отличных от нуля, является очевидным свидетельством ее способности в какой-то мере - противостоять изменению формы. Это свойство жидкости, обусловленное действием молекулярного механизма, называется вязкостью, а силы, им вызванные, - вязкостными силами, или силами внутреннего трения. [56]