Наиболее интенсивное колебание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Наиболее интенсивное колебание

Cтраница 1


1 Частотная зависимость колебательной скорости гортани для постоянного звукового давления, создаваемого ртом на расстоянии 1 м от него. [1]

Наиболее интенсивные колебания получаются на низких частотах. Скорость колебаний этих тканей уменьшается к высоким частотам по квадратичному закону.  [2]

Известно, что наиболее интенсивные колебания давления возникают при создании условий для резонансных колебаний во всасывающем коллекторе. Для этого прежде всего необходимо определить спектр собственных частот колебаний в нем. Искусственное создание резонансных колебаний во всасывающих коммуникациях поршневой компресорной установки носит название резонансного или акустического наддува.  [3]

Известно, что наиболее интенсивные колебания давления возникают при создании условий для резонансных колебаний во всасывающем коллекторе. Для этого прежде всего необходимо определить спектр собственных частот колебаний в нем. Искусственное создание резонансных колебаний во всасывающих коммуникациях поршневой компрессорной установки носит название резонансного, или акустического наддува.  [4]

Желательно иметь большую разницу между частотами наиболее интенсивных колебаний станины и собственными частотами узлов станка, несущих инструмент и заготовку.  [5]

Обычно гаситель настраивается на частоту первой гармоники вынуждающей силы, вызывающей наиболее интенсивные колебания системы, или на одну из собственных частот системы, чтобы снижать уровень соответствующих этой частоте резонансных колебаний. Диапазон частот, в котором гаситель со слабой диссипацией оказывается эффективным, обычно весьма узок. Поэтому использование простого динамического гасителя оказывается целесообразным лишь в машинах со стабильными рабочими скоростями, в которых частоты возмущений остаются постоянными.  [6]

Испытания, проведенные ЦНИИ МПС, позволили установить, что напряжения, возникающие при наиболее интенсивных колебаниях в различных элементах металлоконструкции вагона, значительно ниже допустимых.  [7]

На практике, чтобы прекратить движение металла, в ванну заливают горячий электролит, в места наиболее интенсивного колебания металла дают порошкообразный криолит и соду, увеличивают междуполюсное расстояние. Обычно такое явление возникает только на электролизерах с низким уровнем очень кислого ( криолитовое отношение 2 0 - 2 3) электролита, если на подине электролизера много осадка. Приведение такого электролизера к нормальному ходу - процесс длительный и трудоемкий, поэтому необходимо предотвращать возникновение этого явления. При обработке ванн с кислым электролитом и с низким его уровнем, имеющих много осадка на подине, необходимо в первую очередь добавить электролит. Во время анодного эффекта на таких электролизерах, прежде чем ликвидировать его, наплавляют электролит.  [8]

Анализ амплитудно-частотной характеристики ( рис. 176, б) ( отношение амплитуд колебаний резца и возбудителя вибраций) показывает, что наиболее интенсивные колебания станка возникают при частотах, равных 46; 134 и 320 гц.  [9]

Процесс теплопроводности в твердых и жидких телах осуществляется путем взаимодействия колеблющихся частиц ( молекул, атомов, ионов), составляющих тело. Наиболее интенсивное колебание частиц, происходящее в области повышенной температуры, передается соседним частицам, постепенно распространяясь на все тело. В металлах, кроме того, теплопроводность значительно увеличивается благодаря свободным электронам, которые могут перемещаться внутри металла, непосредственно перенося свою кинетическую энергию из области повышенной температуры в область более низкой температуры. Важная роль свободных электронов в процессе теплопроводности подтверждается тем фактом, что коэффициент теплопроводности металлов приблизительно пропорционален их коэффициенту электропроводности. В жидкостях ( как и в газах) процесс передачи теплоты может усиливаться конвекцией, если нагретые части жидкости расположены ниже холодных.  [10]

Процесс теплопроводности в твердых и жидких телах осуществляется путем взаимодействия колеблющихся частиц ( молекул, атомов, ионов), составляющих тело. Наиболее интенсивное колебание частиц, происходящее в области повышенной температуры, передается соседним частицам, постепенно распространяясь на все тело. В металлах, кроме того, теплопроводность значительно увеличивается благодаря свободным электронам, которые могут перемещаться внутри металла, непосредственно перенося свою кинетическую энергию из области повышенной температуры в область более низкой температуры. Важная роль свободных электронов в процессе теплопроводности подтверждается тем фактом, что коэффициент теплопроводности металлов приблизительно пропорционален их коэффициенту электропроводности. В жидкостях ( как и в газах) процесс передачи теплоты может усиливаться конвекцией, если нагретые части жидкости расположены ниже холодных ее частей.  [11]

12 Надгортанник ( эпиглоттис в поднятом и опущенном ( при глотании положении. [12]

В момент вибрации голосовые связки представляют собой сложную колебательную систему. Звучит не только основной тон голоса, производимый наиболее интенсивными колебаниями всей мышечной системы связок, но и дополнительные тоны более высоких регистров, вызываемые вибрацией различных участков голосовых связок. Эти, более высокие по частоте, дополнительные колебания носят название обертонов; чем выше обертон, тем слабее его интенсивность. Все обертоны сливаются с основным тоном и отдельно на слух не различаются. При протекании через резонансные полости те или иные обертоны усиливаются, и звук приобретает определенную окраску, которую обычно называют качеством звука или его тембром, а сами обертоны - его формантами.  [13]

Для получения шумозащищенного речевого сигнала используют гортань как источник речевых колебаний. Эти колебания создаются при произнесении звуков речи и являются чисто механическими колебаниями тканей, прилегающих к гортани. Наиболее интенсивные колебания получаются на низ-к их частотах. Скорость колебаний этих тканей уменьшается к высоким частотам по квадратичному закону.  [14]

Отсутствие информации о возможных возмущениях на входе синтезируемой ХТС очистки в большинстве проектных решений компенсируется значительным завышением объемов сооружений. Такие решения, естественно, в принципе расходятся с основными направлениями оптимизации ХТС очистки. Кроме того, для оценки эффективности этих решений тоже необходим хотя бы минимум информации об амплитудах и продолжительности наиболее интенсивных колебаний концентрации загрязнений и расхода воды.  [15]



Страницы:      1    2