Презентации, доклады, проекты по физике

Жұптасқан желкен типті желтурбинаны құрастыру
Жұптасқан желкен типті желтурбинаны құрастыру
Ғылыми жобаның мақсаты: бір-біріне тік бұрышпен орналасқан желкен тіпті жел дөңгелектерінен құрылатын жұптасқан жел турбинасын жасау және құрастыру болып табылады. Гипотеза: Конструкцияның икемділігі аэродинамикалық қарсылықтың минималды болуын қамтамасыз етеді және де желді қолдану коэффициентін жоғарылатады. Зерттеу жаңылығы:Ұсынылған жұптасқан жел турбинасының жұмысы кезінде, жел бағыттарының толық айналымы екі жел турбинасымен жабылады (-1800 ÷ +1800). Әр бір жеке жел турбинасы желдің барлық бағыттарындағы жұмысының қосынды салымы бөлінетін қуаты бойынша тұрақты нәтиже береді. Зерттеу нәтижелері: Бір-біріне тік бұрышпен орналасқан желкен типті жел дөңгелектерінен құрылатын жұптасқан жел турбинасы құрастырылған. Зерттеу нәтижелерінің қолдану облысы: жел энергетикасы. 1– пішіні динамикалық түрде өзгеретін жел турбинасының қалақшасы, 2 - каркас, 3 - мықты жіптен дайындалған, қалақшаның қозғалмалы ұшының реттелетін иілімді бекіткіш 1 сурет. Желкенді алты қалақшадан тұратын жел дөңгелегі 1- білік, 2 – тіректік өзектер, 3- тіректік өзектердің бекітпелері, 4- жел турбинасының айналу дискі, 5- мойынтірек, 6- каркасты өзектер, 7- шкив, 8- желкенді қалақшалар 2 сурет. жеке жел турбинасының бүйірлік көрінісі
Продолжить чтение
Теория ядерных реакторов
Теория ядерных реакторов
09/09/2023 Тема занятия 3 Поток и ценность нейтронов. Единицы их измерения. Как зависит микроскопическое сечение поглощения нейтронов 238U и 232Th от энергии? Область резонансного поглощения на этой зависимости. Эффект Доплера при резонансном поглощении нейтронов. 09/09/2023 Поток нейтронов, плотность потока Поток нейтронов (плотность потока) определяется соотношением Согласно ГОСТ 19849-71 эту величину называют плотностью потока. По определению – это произведение плотности нейтронов на их скорость. Где под плотностью нейтронов понимается число нейтронов в единице объёма. Физический смысл плотности потока – это путь, который проходят все нейтроны приходящиеся на единицу объёма вблизи точки r среды за единицу времени. Иногда эту величину толкуют по единице измерения потока (1/см2⋅с) – как число нейтронов пересекающих единичную площадку в единицу времени.
Продолжить чтение
Гравитационное поле Земли. Часть 2
Гравитационное поле Земли. Часть 2
Яковлева Т.Ю. На искусственные спутники за пределами земной атмосферы действуют только силы тяготения со стороны Земли. В зависимости от начальной скорости траектория космического тела может быть различной. Обычно искусственный спутник движется по круговой околоземной орбите на высотах порядка 200 – 300 км. Скорость спутника на околоземной орбите называют первой космической скоростью. an = v12/Rз = g; v1 = (gRз)1/2 = 7,9·103 м/с. Двигаясь с такой скоростью, спутник облетал бы Землю за время Т1 = 2πRЗ/v1 = = 84 мин.12 c. Искусственные спутники Земли Яковлева Т.Ю. Первая космическая (орбитальная) скорость — это скорость которой должно обладать тело чтобы обращаться на постоянной высоте над поверхностью планеты. Вторая космическая скорость (скорость убегания) — это минимальная скорость, с которой должно двигаться тело, чтобы оно могло без затрат дополнительной работы преодолеть влияние поля тяготения Земли, т.е. удалиться на бесконечно большое расстояние от Земли. Третья космическая скорость — это скорость, необходимая для того, чтобы тело могло преодолеть гравитационное поле Солнца, т.е., стартуя с Земли, покинуть пределы Солнечной системы. Скорости искусственных спутников Земли Траектории движения спутников в зависимости от их скорости.
Продолжить чтение
Волновые процессы
Волновые процессы
лекции Раздел VIII Волновые процессы Основные понятия Волна называется поперечной, если частицы среды колеблются в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны (наблюдаются только в твердых телах) Волна называется продольной, если колебание частиц происходит в направлении распространения волны (наблюдаются в газах, жидкостях и твердых телах). Бегущей волной называется всякое возмущение (изменение) состояния вещества или поля или другой, Распространение колебаний в упругих средах происходит за счет упругих волн. Волны переносят энергию и импульс без переноса вещества. Волна лекции Раздел VIII Волновые процессы Основные понятия Волновой вектор k Волновая поверхность Волновое уравнение (уравнение плоской волны) Длина волны λ – расстояние между двумя ближайшими точками среды, которые колеблются в одинаковой фазе Волновой поверхностью (фронтом волны) называется геометрическое место точек среды, колеблющихся в одной фазе. Волновое число k – отношение циклической частоты к скорости волны
Продолжить чтение
Применение динамического моделирования для определения остаточных напряжений после алмазного выглаживания
Применение динамического моделирования для определения остаточных напряжений после алмазного выглаживания
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва ВВЕДЕНИЕ Разработана математическая модель оценки напряжённо-деформированного состояния упрочнённых методами поверхностного пластического деформирования деталей тепловых двигателей. Эта модель учитывает нелинейность процессов поверхностного пластического деформирования, а также влияние технологических факторов и эксплуатационных нагрузок. Она позволяет провести расчёт НДС от действия суммарных нагрузок как суммы рабочих и остаточных напряжений. На основании математической модели с использованием расчётной системы ANSYS/LS-DYNA разработана комплексная методика анализа и оценки динамическим моделированием НДС деталей тепловых двигателей, учитывающая совместное действие технологических факторов, различные виды эксплуатационных нагрузок, режимы упрочняющей обработки. Обоснован выбор параметров расчётной модели, проведена оценка адекватности разработанных методик. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ANSYS LS-DYNA Решение поставленной задачи требует универсального подхода, позволяющего выполнять пошаговый расчёт, учитывающий сложные граничные условия и их изменение в процессе вычислений, а также изменение расчётной модели в пределах рассматриваемого шага расчёта. Технология ANSYS LS-DYNA подходит для решения задач динамического взаимодействия твердых тел при средних или высоких нагрузках. Особенностью данного продукта является решение задач в явной постановке с учётом временного фактора, что позволяет детально исследовать процессы, протекающие в деталях при упрочнении методами поверхностного пластического деформирования, а также оценивать напряжённо-деформированное состояние деталей под действием нагрузок, описываемых сложными законами распределения по времени и соответствующих реальному рабочему циклу без существенных упрощений.
Продолжить чтение
Метод расчета переходных процессов в линейной электрической цепи
Метод расчета переходных процессов в линейной электрической цепи
В классическом методе расчета отдельно рассчитывают принужденные и свободные составляющие токов и напряжений, а общее решение представляет собой сумму принужденной и свободной составляющих. Определение постоянных интегрирования, входящих в выражение для свободного тока (напряжения), производят путем совместного решения системы линейных алгебраических уравнений по известным значениям корней характеристического уравнения, а также по известным значениям свободной составляющей тока (напряжения) и их производных, взятых при t = 0+. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ИНТЕГРИРОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ МЕТОДЕ Для любой схемы с помощью уравнений Кирхгофа и законов коммутации можно найти: числовое значение искомого свободного тока при t = 0+, обозначим его iсв(0+); числовое значение первой, а если понадобится, то и высших производных от свободного тока, взятых при t = 0+. Числовое значение первой производной от свободного тока при t = 0+ обозначим i′св (0+); второй – i′′св(0+); и т. д. Рассмотрим способ определения постоянных интегрирования A1,A2,..., полагая известными iсв(0+), i′св(0+), i′′св(0+) и значения корней p1, p2, ....
Продолжить чтение