Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
to przenosi się do pozostałych części struny.

Właściwości mechaniczne struny (rys. 4.1) charakteryzują: m - masa struny przypadająca na jednostkę jej długości oraz F - siła naciągu struny działająca wzdłuż jej osi: gdzie t - czas. Równanie (4.1) wyprowadzono [1], [12] przy założeniu niewielkiego, w stosunku do struny, wychylenia oraz bez uwzględnienia strat, powstałych wskutek tarcia wewnętrznego w materiale. Nie uwzględniono również oporów tarcia wewnętrznego w materiale oraz oporów ruchu struny i strat energii wypromieniowanej przez strunę. Jeśli uwzględnimy wymienione straty, to równanie ruchu struny przyjmie postać gdzie r0 - rezystancja mechaniczna strat odniesiona do jednostki długości struny w kg/s.

4.2
to przenosi się do pozostałych części struny.<br>&lt;gap&gt;<br>Właściwości mechaniczne struny (rys. 4.1) charakteryzują: m - masa struny przypadająca na jednostkę jej długości oraz F - siła naciągu struny działająca wzdłuż jej osi: &lt;gap&gt; gdzie t - czas. Równanie (4.1) wyprowadzono [1], [12] przy założeniu niewielkiego, w stosunku do struny, wychylenia oraz bez uwzględnienia strat, powstałych wskutek tarcia wewnętrznego w materiale. Nie uwzględniono również oporów tarcia wewnętrznego w materiale oraz oporów ruchu struny i strat energii wypromieniowanej przez strunę. Jeśli uwzględnimy wymienione straty, to równanie ruchu struny przyjmie postać &lt;gap&gt; gdzie r0 - rezystancja mechaniczna strat odniesiona do jednostki długości struny w kg/s.<br><br>&lt;tit&gt;4.2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego