Нестабильность

редактировать
Характеризуется некоторыми выходами или внутренними состояниями, растущими без границы мяч на вершине холма - нестабильная ситуация.

Во многих областях исследований компонент нестабильности в системе обычно характеризуется некоторыми выходов или внутренних состояний, растущих без границ. Не все системы, которые не стабильны, нестабильны; системы также могут быть предельно стабильными или демонстрировать поведение предельного цикла.

В проектировании конструкций конструкция может стать нестабильной при приложении чрезмерной нагрузки. За пределами определенного порога конструктивные прогибы увеличивают напряжения, что, в свою очередь, увеличивает прогибы. Это может иметь форму деформации или повреждения. Общая область исследования называется структурная стабильность.

Атмосферная нестабильность является основным компонентом всех погодных систем на Земле.

Содержание

  • 1 Неустойчивость в системах управления
  • 2 Неустойчивость в механике твердого тела
  • 3 Неустойчивость жидкости
  • 4 Неустойчивость плазмы
  • 5 Неустойчивость звездных систем
  • 6 Совместная неустойчивость
  • 7 Примечания
  • 8 Внешние ссылки

Нестабильность в системах управления

В теории динамических систем, переменная состояния в системе называется нестабильной. если он будет развиваться без границ. Сама система называется нестабильной, если хотя бы одна из переменных ее состояния нестабильна.

В теории управления с непрерывным временем система является нестабильной, если любой из корней ее характеристического уравнения имеет действительная часть больше нуля (или если ноль является повторяющимся корнем). Это эквивалентно любому из собственных значений матрицы состояний, имеющих либо действительную часть больше нуля, либо, для собственных значений на мнимой оси, алгебраическая кратность больше, чем геометрическая множественность. Эквивалентным условием в дискретном времени является то, что по крайней мере одно из собственных значений больше 1 по модулю или что два или более собственных значения равны и имеют единичное абсолютное значение.

Неустойчивость в механике твердого тела

Нестабильность жидкости

Гидродинамика моделирование неустойчивости Рэлея – Тейлора Неустойчивой структуры потока, возникающей в результате столкновения двух сталкивающихся струй.

Возникают неустойчивости жидкости в жидкостях, газах и плазме и часто характеризуются формой, которая формируется; они изучаются в гидродинамике и магнитогидродинамике. Флюидные неустойчивости включают:

Неустойчивость плазмы

Плазменные нестабильности можно разделить на две общие группы (1) гидродинамические неустойчивости (2) кинетические неустойчивости. Плазменные нестабильности также подразделяются на разные режимы - см. этот абзац в статье о стабильности плазмы.

Неустойчивости звездных систем

Галактики и звездные скопления могут быть нестабильными, если небольшие возмущения в гравитационный потенциал вызывает изменения плотности, которые усиливают исходное возмущение. Такая нестабильность обычно требует, чтобы движения звезд были сильно коррелированными, чтобы возмущение не «размазывалось» случайными движениями. После того, как нестабильность исчерпала себя, система обычно становится «горячее» (движения более случайны) или более округлыми, чем раньше. Неустойчивости в звездных системах включают:

суставные нестабильности

Наиболее частая остаточная инвалидность после любого растяжение связок в теле - нестабильность. Механическая нестабильность включает в себя недостаточность стабилизирующих структур и подвижность, превышающую физиологические пределы. Функциональная нестабильность включает в себя повторяющиеся растяжения связок или чувство податливости травмированного сустава. Травмы вызывают проприоцептивный дефицит и нарушение контроля осанки в суставе. Люди с мышечной слабостью, оккультной нестабильностью и сниженным контролем позы более восприимчивы к травмам, чем люди с лучшим контролем позы. Нестабильность приводит к усилению постурального колебания, измерения времени и расстояния, которое объект проводит вдали от идеального центра давления. Измерение постурального колебания объекта можно рассчитать с помощью испытательного центра давления (ЦД), который определяется как вертикальная проекция центра масс на землю. Исследователи предположили, что если травмы суставов вызывают деафферентацию, прерывание сенсорных нервных волокон и функциональную нестабильность, то постуральное колебание субъекта должно измениться. Стабильность суставов можно повысить за счет использования внешней системы поддержки, такой как скоба, для изменения механики тела. Механическая поддержка, обеспечиваемая корсетом, обеспечивает кожную афферентную обратную связь для поддержания контроля позы и повышения стабильности.

Примечания

Внешние ссылки

Последняя правка сделана 2021-05-24 03:25:46
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте