Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе природа-общество-человек. Кузнецов О.Л - 538 стр.

UptoLike

538
риалы и обладают физическими свойствами, обеспечивающими существо-
вание канала, через который и передается поток свободной энергии.
4. Пример передачи мощности в виде приводного ремня
Рассмотрим один простейший канал передачи мощности в виде приводно-
го ремня — трансмиссии (рис. 22.6).
N
V
N
1
N
2
(источник) (нагрузка)
Рис. 22.6. Модель передачи мощности через приводной ремень
Мощность N
1
(источника) передается через приводной ремень без
диссипативных потерь на второй вал и снимается в виде мощности N
2
(на-
грузки). Академик А.М.Мандельштам приводил эту модель в своих лекци-
ях по теории колебаний как изящную конструкцию, где материал ремня
(верхняя часть) перемещается влево, а поток энергии идет через ремень
вправо. Эта модель весьма проста, но она демонстрирует роль физических
свойств используемого материала.
Модель демонстрирует существование верхней грани величины натяже-
ния ремня. Действительно, если перейти верхнюю грань натяжения
ремня, наступит разрушение материала.
Обозначим верхнюю грань натяжения T
max
. Эта величина дает верх-
нюю грань силы, которая действует на ремень. Величина передаваемой
мощности будет равна произведению силы на величину скорости — V пе-
ремещения ремня:
N = T · V. (2)
Очевидно, что при максимальном натяжении T
max
и максимальной скоро-
сти V
max
перемещения ремня достигается верхняя грань величины пере-
даваемой мощностиN
max
:
N
max
= T
max
· V
max
. (3)
риалы и обладают физическими свойствами, обеспечивающими существо-
вание канала, через который и передается поток свободной энергии.

    4. Пример передачи мощности в виде приводного ремня
Рассмотрим один простейший канал передачи мощности в виде приводно-
го ремня — трансмиссии (рис. 22.6).

                                           V
                                           N




           N1 (источник)                               N2   (нагрузка)

          Рис. 22.6. Модель передачи мощности через приводной ремень

      Мощность N1 (источника) передается через приводной ремень без
диссипативных потерь на второй вал и снимается в виде мощности N2 (на-
грузки). Академик А.М.Мандельштам приводил эту модель в своих лекци-
ях по теории колебаний как изящную конструкцию, где материал ремня
(верхняя часть) перемещается влево, а поток энергии идет через ремень
вправо. Эта модель весьма проста, но она демонстрирует роль физических
свойств используемого материала.
Модель демонстрирует существование верхней грани величины натяже-
ния ремня. Действительно, если перейти верхнюю грань натяжения
ремня, наступит разрушение материала.
      Обозначим верхнюю грань натяжения Tmax. Эта величина дает верх-
нюю грань силы, которая действует на ремень. Величина передаваемой
мощности будет равна произведению силы на величину скорости — V пе-
ремещения ремня:
            N = T · V.                                              (2)
Очевидно, что при максимальном натяжении Tmax и максимальной скоро-
сти Vmax перемещения ремня достигается верхняя грань величины пере-
даваемой мощности − Nmax:
            Nmax = Tmax · Vmax.                                     (3)

                                     538