Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Минимум

Может быть поставлена прямая задача оптимизации [26] найти такие значения надежности элементов конструкции Я , Я , Я , которые обеспечивали бы минимум функции массы всей конструкции при наложенных ограничениях на ее надежность  [c.80]

Если при решении задачи об определении наименьшей массы в детерминистической постановке мы искали значение Xj а значит, и F(x), соответствующее минимуму объема системы, то в рассматриваемом случае придется искать значения Kj, дающие минимум объема системы.  [c.95]


Настоящий учебник по курсу теории механизмов и машин имеет своей задачей сообщить студентам тот минимум сведений, который необходим им для сдачи экзамена по общей части курса, выполнения контрольных заданий и проекта или расчетно-графических работ.  [c.10]

Аналогично, если построить кривую зависимости М" = М" (ф) (на рис. 19.10, б она показана штриховой линией), то минимумы будут в точках g и h пересечения кривых зависимостей М"=--А1"((р) и М=М (ц>). Определение наименьшего минимума ведется также методом сравнения площадок.  [c.392]

При выполнении чертежа тонкими линиями рекомендуется применять карандаш марки Т. Обводить линии чертежа надо карандашом марки М при обводке более мягкими карандашами чертеж загрязняется. Таким образом, учащийся должен иметь минимум три карандаша М, ТМ и Т.  [c.7]

Направления, в которых кривизны нормальных сечений имеют минимум и максимум, взаимно перпендикулярны и совпадают с главными диаметрами индикатрисы Дюпена. Их называют главными направлениями на поверхности в рассматриваемой точке.  [c.410]

Каждую новую плоскость проекций располагают перпендикулярно к незаменяемой плоскости проекций и обычно так по отношению, как минимум, к одной из заданных геометрических фигур, чтобы получить частное положение этой фигуры относительно новой плоскости проекций (см. 39. .. 44).  [c.18]

При задании линии на чертеже (см. рис. 18, 19) должна быть указана проекционная связь минимум одной ее точки (например точки К на рис. 36), так как в противном случае изображение будет неопределенным.  [c.24]

Примечание. При изображении линии на чертеже (см. 9. .. 14) вопросы ее видимости не возникали, так как она вся видима относительно любой плоскости проекций. Было установлено, что на чертеже должны быть заданы проекции минимум одной ее точки, например, на рис. 36, в точки К (К К"), так как в противном случае изображение будет неопределенным.  [c.44]

В резьбовых соединениях, как минимум, одна из деталей имеет поверхность под ключ или рифление (см. 64).  [c.183]

Перед вычислением изменения энтальпии необходимо определить количество воздуха и газообразных продуктов сгорания. Для полного окисления одного моля метана требуется минимум два моля кислорода. Получается один моль двуокиси углерода и два моля водяного пара. 20%-ный избыток кислорода означает, что введено 1,2 2 = 2,4 моля кислорода и 0,4 моля остается в общем объеме газообразных продуктов. Так как кислород получен из атмосферы, то (79/21)-2,4 = 9,03 моля азота также входят в систему в потоке воздуха и покидают ее с газообразными продуктами сгорания. Эти величины суммированы следующим образо.м. Материальный баланс  [c.65]


Парциальный мольный объем воды достигает максимума и парциальный мольный объем спирта — минимума в точке пере-  [c.221]

Действительные размеры готовой детали, как правило, отличаются от номинальных. Разница между ними может быть значительной или сведена до минимума. Она зависит от той степени точности, с которой изготавливают изделие. Основанием для суждения о требуемой точности являются указанные на чертеже предельные отклонения размеров (разность между предельным и номинальным размером). Поэтому на все размеры, нанесенные на рабочих чертежах, как правило, назначают предельные отклонения и при необходимости указывают допускаемые отклонения формы и расположения поверхностей. Предельные отклонения размеров указывают непосредственно лосле номинального значения. В отличие от ГОСТ 3458—59, предельные отклонения линейных размеров на чертежах указывают одним из трех способов  [c.59]

Разработка нескольких стандартов вз амен одного была вызвана тем, что в одном стандарте трудно и нецелесообразно охватывать все виды передач даже с чисто терминологических позиций. Так, элементом зацепления у зубчатого колеса и рейки является зуб, а у червяка— виток, совокупность зубьев у зубчатого колеса называют зубчатым венцом, а у рейки и червяка—нарезанной частью и т. п. Кроме того, единым стандартом неудобно пользоваться в производстве, так как правила выполнения какого-либо зубчатого колеса или червяка находятся минимум в двух различных местах в общей части, в которую во избежание многократного дублирования вынесены общие правила, и в части, касающейся конкретного колеса (червяка).  [c.124]

В первом случае распад начинается при температуре вблизи точки 1 (для сплава /). Кристаллы ip-фазы образуются преимущественно на границах зерен, так как работа образования центра кристаллизации на границе зерна меньше, чем внутри зерна. Критический размер зародыша должен быть относительно большим, так как переохлаждение мало. Дальнейшее охлаждение должно привести к выделению новых кристаллов и к росту выделившихся. Образующиеся кристаллы р-фа-зы не имеют определенной ориентации относительно исходной а-фазы, а внешняя форма их приближается к сфероиду, так как эта форма обладает минимумом свободной энергии. Кристаллы растут постепенно, атомы преодолевают энергетический барьер и на границе раздела а- и р-фаз один за другим встраиваются Б решетку выделяющейся фазы.  [c.142]

При образовании химического соединения на диаграмме концентрация — свойства (рис. 128,г) концентрация химического соединения отвечает максимуму (или минимуму) на кривой (в данном случае перелом прямой). Эта точка перелома, соответствующая химическому соединению, называется сингулярной (особой) точкой. По диаграмме состав — свойства находим стехиометрическое соотношение компонентов данного химического соединения, определяя, какой концентрации отвечает сингулярная точка.  [c.157]

Было показано, что введение легирующих элементов приведет вначале к улучшению механических свойств (например, порога хладноломкости Tso, рис. 289) пока при данных условиях (размер деталей, условия охлаждения) не будет достигнута сквозная прокаливаемость, что соответствует минимуму на кривых А н Б, после чего дальнейшее увеличение содержания легирующего элемента приводит уже к ухудшению свойств , (сталь Б прокаливается глубже, чем сталь А, рис. 289).  [c.367]

Ход кривых температура отпуска — свойства показывают типичное изменение свойств стали при изменении температуры отпуска прочность с повышением температуры отпуска снижается, а пластичность и вязкость повышаются. Минимум ударной вязкости соответствует отпуску при 250" С, когда в этой стали проявляется отпуск а хрупкость I рода.  [c.388]

К преимуш,ествам листовой штамповки относятся возможность получения деталей минимальной массы при заданной их прочности и жесткости достаточно высокие точность размеров и качество поверхности, позволяющие до минимума сократить отделочные операции обработки резанием сравнительная простота механизации и автоматизации процессов штамповки, обеспечиваюш,ая высокую производительность (30—40 тыс. деталей в смену с одной машины) хорошая приспособляемость к масштабам производства, при которой листовая штамповка может быть экономически целесообразной и в массовом, и в мелкосерийном производстве.  [c.103]


Сварные заготовки изготовляют из проката листа, труб, профилей, а также из литых, кованых и штампованных элементов. При конструировании размеры и форму свариваемых элементов сточки зрения их технологичности следует выбирать, исходя из применения высокопроизводительных автоматических способов сварки выполнения сварки в нижнем положении свободного доступа к лицевой и корневой частям шва проведения при необходимости подогрева (или охлаждения) и последующей термической или механической обработки сведения к минимуму длины сварных швов и массы основного и наплавленного металлов и т. д.  [c.249]

Глубокое обеосоливаше нефти совместно с обезвоживанием является одним из основных мероприятий по борьбе с коррозией на установках АВТ, так как важнейшим источником коррозии является хлористый водород, образующийся в процессе разлояения солей, со-деркащихся в неф и. При втом до минимума сводится количество гидролизующихся хлоридов магния и кальция.  [c.54]

Биолог Н. Реймерс утверждает Нас (человечество) сейчас отделяет от тепловой смерти биосферы лишь один порядок величин. Будем использовать в 10 раз больше энергии, чем сейчас, и погибнем . Причина заключается в так называемом парниковом эффекте содержащийся в атмосфере диоксид углерода СО2 пропускает солнечные лучи на Землю, но препятствует охлаждению Земли путем излучения в космос, В последние годы ученые мира со все большим беспокойством говорят о повышении концентрации СО2 в атмосфере. Если эти опасения подтвердятся, человечеству в не таком уж отдаленном будущем придется резко ограничить потребление углеродсодержащих топлив. Кроме выбросов Oj, топливосжигающие и теплоэнергетические установки производят тепловые загрязнения (выбросы нагретой воды и газов), химические (оксиды серы и азота), золу и сажу, которые с увеличением масштаба производства также создают серьезные проблемы. Исключить эти выбросы или хотя бы свести их к минимуму можно только на основе глубокого понимания процессов, протекающих в топливоиспользующих установках. Фактически экология ставит человечество перед необходимостью делать производства безотходными.  [c.4]

Если VKO в местном сопротивлснин трение сведено к минимуму, например, благодаря острой кромке (как на рнс. 1.70, б), и имеются 01р1,1 и,( потока II вилреобразовалпе, а числа Re достаточно велики,  [c.104]

Например, машиностроительный чертеж не имеет осей проекций, линий связи и содержит минимум линий невидимых контуров. На рис. 228, а представлен упрощенный чертеж корпуса, выполненный по правилам проекционного черчения. На чертеже нанесены линии связи и штриховые линии. На чертеже предме га более JЮжнoй формы K0Jni4e rB0 подобных линий увеличивается, поэтому прочитать такой чертеж трудно, а иногда невозможно. На рис. 228,6 представлен машиностроительный чертеж этой же детали, который выполнен с упрощениями. Такой чертеж более нагляден, а времени на его вы-  [c.124]

На рис. 3.6 показано влияние размера частиц на вклад коэффициентов теплообмена минимально псев-доожиженного слоя, ао, и максимальной конвективной составляющей переноса тепла частицами, tap, в обш,ий максимальный коэффициент теплообмена слоя с поверхностью [88]. Величина ао, как указывалось выше, соответствует газокомвективной составляющей. Причем в первом приближении она взята независимой от скорости фильтрации газа, так как избыточный газ проходит через слой в виде пузырей. Вместе с тем в работе [69] указано, что с ростом давления псевдоожиженный слой становится более однородным, размеры пузырей и скорость их движения заметно уменьшаются. Максимальная конвективная составляющая переноса тепла частицами определялась как разность между коэффициентами общим а и оо. С ростом диаметра частиц up уменьшается, а а = коив увеличивается, следствием чего является минимум на кривой a=f(d) [18, 20, 76].  [c.73]

В сечениях, где чпюра QfZ) пересекает базовую линию (рис. 3, b)j изгибающий момент M(z) имеет. экстремум (максимум или минимум).  [c.34]

V/ Профильная прямая — прямая, параллельная профильной плоскости проекций (рис. 23). При задании профильной прямой на двухпроекционном чертеже должны быть заданы проекции как минимум двух ее точек.  [c.30]

При попытке применить числовые расчеты к нескольким различным областям возникает проблема единиц. В настоящее время не существует твердо установленных единиц, которые годились бы сразу для всех случаев применения. Однако перевод единиц из одной системы в другую представляет определенные трудности. В этой книге переход от одной системы единиц к другой сведен к минимуму путем подбора наиболее удобной системы единиц для каждой данной задачи. Выбор единиц обычно диктуется имеющимися в наличии данными. В большинстве случаев отдается предпочтение метрической системе с выражением энергии в калориях, массы в граммах, температуры в градусах Кельвина (или в стоградусной шкале). При применении английской системы единиц, энергия выражается в британских тепловых единицах, масса в фунтах и температура в градусах Рэнкина (или Фаренгейта). Перевод единиц из одной системы в другую редко бывает необходим. Например, величина, выраженная в калЦмоль °К), имеет то же числовое значение в брит. тепл. ед./(фунт-моль °R). Следовательно, теплоемкости и энтропии имеют одинаковое численное значение в обеих системах.  [c.28]

В соответствии с характером изменения слагаемых следует ожидать, что минимум Roq и, следовательно, максимум коэффициента теплоотдачи всего потока ап соответствуют определенной оптимальной концентрации Ропт- При Р Ропт теплоотдача всего потока будет падать.  [c.256]

Рабочие чертежи следует разрабатывать так, чтобы они содержали минимум ссылок на другие документы. Рабочие чертежи и другие документы, входящие в каштлетгп онструкторской документации на данное изделие, а также документы, на которые имеются ссылки в конструкторских документах, должны содержать все данные, необходимые для изготовления, контроля и испытания изделия. Ссылки, приводимые в чертежах, на стандарты, технические условия, инструкции и другие документы, должны полностью и однозначно определять соответствующие требования и не затруднять использование чертежей на производстве. Не допускаются ссылки на отдельные пункты стандартов и других документов, так как в период действия этих документов в них могут быть внесены необходимые поправки с изменением нумерации пунктов, что в свою очередь приведет к искажению требований, предъявляемых к изделию. При необходимости сослаться на отдельный пункт какого-либо документа на чертеже приводят полный текст, заимствованный из него, либо дают ссылку на весь документ или на отдельный его раздел. Если на чертеже приведены ссылки на документы внутреннего пользования, действующие в пределах завода, конструкторского бюро и т. п., они должны быть приложены к комплекту конструкторской документации на изделие при передаче ее другому предприятию.  [c.109]


Ограничение курса начертательной геометрии в часах и его преимущественно односеместровое прохождение обусловливают и программное ограничение круга рассматриваемых вопросов. Очевидно, 310 предельный минимум автор ,i исходили из него при составлепии сборника  [c.4]

Диаграмма состояния показывает устойчивые состояния, т. е. состояния, которые при данных условиях обладают минимумом свободной энергии. Поэтому диаграмма состояния может также называться диаграммой равновесия, так как она показывает, какие при данных условиях существуют равновесные фазы. В соответствии с этим и изменения в состоянии, которые отражены на диаграмме, относятся к равновесным усло Виям, т. е. при отсутствии перенагрева или переохлаждения. Однако, как мы видели раньше, равновесные превращения, т. е. превращения в отсутствие переохлаждения или перенагрева, в действительности не могут совершаться (см. гл И), поэтому диаграмма состояния представляет собой теоретический случай, а в практике используется для рассмотрения превращений при малых скоростях нагрева или охлаждения.  [c.109]

Существование том или иной фа.зы определяется ее термодинамическим потенциалом. Так, например, для однокомпонентной системы (см. рис. 86) модификация а имеет минимальное значение термодинамического потенциала (свободной. энергии) ниже температуры а выше температуры Р-моди-фикация имеет минимум свободной энергии поэтому при температуре Л свободная энергия а- и Р-модифмкаций равны. Температура I2 имеет то же значение и разделяет области равновесного существования жидкого (L) и твердого (Р) состояния.  [c.113]

Если рассматривать свободную энергию двух твердых растворов а и Р в зависимости от концентрации, то для данной температуры минимум свободной энергии каждой фазы будет отвечать определенной концентрации (рис, 88). Другими словами, для температуры (сплошные линии на рис. 88, а) это будет с и Ср, а для (пунктирные линини на том же рисунке) это будет Сц и Ср. Для многофазных систем (две фазы и более) по точкам, соответствующим минимальным значениям для данной фазы свободных энергий, можно провести касательную.  [c.114]

В случае трехфазного равнопесия с = 0 = k—/+1=2—3+il=0), т. е. такое равновесие может быть лишь при определенной температуре и составе фаз. Поскольку под влиянием температуры свободные энергии фаз а, Р, у изменяются с разной интенсивностью, имеется лишь одна температура, при которой можно провести одну касательную ко всем трем точкам — минимумам (рис. 88, б). Это состоятше и отвечает условиям нонвариантного равновесия (с = 0).  [c.114]

Кроме высоких коррозионных свойств, снлавы хастеллой обладают и высокими механическими свойствами (аа>90 кгс/мм ,. СТо,2>40 кгс/мм ) при высокой пластичности, что делает их ценным конструкционным материалом. Ешс более высокие механические свойства (Ствг 120 кгс/мм ) можно получить термической обработкой, аналогично той, которую применяют для ппкелсвых жаропрочных сплавов закалка+старение при 800°С, Однако ма -симал1,ное упрочнение соответствует минимуму коррозионной стойкости, поэтому упрочняющая термическая обработка рекомендуется не вссгда.  [c.498]

Обработка металла синтетическим шлаком заключается в следующем. Синтетический шлак, состоящий из 55 % СаО, 40 % AI2O3, небольшого количества SiOj, MgO и минимума FeO, выплавляют в электропечи и заливают в ковш. В этот же ковш затем заливают сталь. При перемешивании стали и шлака поверхность их взаимодействия резко возрастает и реакции между ними протекают гораздо быстрее, чем в плавильной печи Благодаря этому, а также низкому содержанию оксида железа в шлаке сталь, обработанная таким способом, содержит меньше серы, кислорода и неметаллических  [c.45]

При проектировании сварных заготовок следует учитывать требования к технологичности их изготовления. Под технологичностью понимают выбор такого конструктивного оформления заготовок, которое обеспечивает удобство и простоту изготовления любыми видами сварки и при различных режимах применение высоко-производильных видов сварки автоматизацию и механизацию максимального числа операций технологического процесса низкую себестоимость процесса сварки за счет экономии сварочных материалов, повышения производительности и высокого уровня механизации сведения к минимуму искажений формы, вызываемых тепловым и механическим воздействиями при сварке.  [c.245]

При применении в связи с эксплуатационной необходимостью металлов с пониженной свариваемостью конструировать необходимо с учетом этого свойства. Для сведения к минимуму неблагоприятных изменений свойств металла сварного соединения и исключения в нем дефектов необходимо применять виды и режимы сварки, оказывающие минимальное термическое и другие воздействия на металл, и проводить технологические мероприятия (подогрев, искусственное охла ждение и др.), снижающие влияние на него сварочных воздействий Термическая обработка после сварки (нормализация, закалка с от пуском и др.) может в значительной степени устранять неоднород ность свойств в сварных заготовках. Прочность зоны сварного со-единения может быть повышена механи ческой обработкой после сварки прокаткой, проковкой и др.  [c.246]

Способ выбора новых значений варьируемых параметров механизма зависит в далы1ейн1ем or и1)инятого метода оптимизации и конкретной реализации его в процедуре поиска, разработанной при программировании задачи. Методы нелинейного программирования подразделяются на четыре o noHiibix класса градиентные без-градиентные методы детерминированного поиска методы случайного поиска комбинированные. Многообразие методов объясняется стремлением найти оптимум за наименьшее число шагов, т. е. избежать многократного вычисления и анализа целевой функции синтезируемого механизма. При этом используется идея перемещения в пространстве варьируемых параметров в направлении минимума целевой функции. Очевидно, что в случае поиска минимума для сделанного шага должно выполняться условие  [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин Минимум : [c.46]    [c.256]    [c.162]    [c.352]    [c.391]    [c.160]    [c.100]    [c.82]    [c.274]    [c.320]    [c.49]   
Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы (1987) -- [ c.99 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.132 ]



ПОИСК



103 — Определение трения — Влияние среды 147—149 Влияние температуры 186, 187 Ма,»симум 123 — Минимум 123 Определение

183 выражение-------для тонкого о минимуме

HRR-поле (HRR-field) минимуме дополнительной энергии

Lagrange multipliers) модифицированный принцип минимума

XY3, молекулы, линейные, несимметричные идентичные потенциальные минимум

Алгоритмы нахождения направления наискорейшего подъема функции минимума

Алгоритмы поиска стационарных точек функции минимума

Аналогия между рассматриваемыми проблемами и проблемами максимума и минимума

Будет ли действие минимумом Примеры

Вариационные принципы и минимум производства энтропии (С. Симонс)

Вариационный принцип Лагранжа (минимума потенциальной энергии)

Вариационный принцип дополнительный минимума потенциальной энергии

Волны под действием силы тяжести и капиллярности. Минимум скорости волны. Волны на поверхности раздела двух потоков

Вторая форма теоремы Кастильяно о минимуме дополнительной энергии

Вторая форма теоремы о минимуме потенциальной энергии

Выбор фильтра из стандартного ряда по минимуму стоимости. Программа ФИЛЬТР

Вырождение обусловленное существованием идентичных потенциальных минимумов

Глазков, В. Н. Михелькевич, Ю. А. Чабан о в. Алгоритм управления процессом врезного шлифования по критерию минимума шероховатости поверхности

Глобальный минимум

Границы эллиптичности и функции минимума

Грубый минимум

Действие по Гамильтону минимум

Деформации упруго-пластические Принципы минимума

Диссипация механической энергии. Принцип минимума диссипации в медленных движениях. Диффузия вихрей

Диссипация механической энергии. Принцип минимума диссипации в медленных движениях. Диффузия завихренности

Дополнительная работа минимум

Допуски контркалибров профильных «минимума

Задача Принцип минимума потенциальной

Звук, минимум поперечного сечения

Звук, минимум поперечного сечения трубки тока при истечении со скоростью

Идентичные потенциальные минимумы

Идентичные потенциальные минимумы вследствие равенства ядер

Идентичные потенциальные минимумы инверсионные

Импеданс точек закрепления струны. Отражение волн. Гипербрликеские функции. Струна под действием силы, приложенной на одном конце. Форма струны. Коэффициент стоячей волны и положение минимума. Фундаментальные функции. Переходные процессы Сводка результатов Задачи

Инбредный минимум

Иное доказательство теоремы об устойчивости равновесия Теоремы А. М. Ляпунова о состоянии равновесия в тех случаях, когда потенциальная энергия системы не имеет минимума

Интегральные представления для вектор-функции. Неравенство Корна. Локальная структура пространств Dp (со). Теоремы о существовании минимума функционала Предельная нагрузка

Интерференция минимумы

Картина дифракционная условие минимумов амплиту

Кастильяио теорема о минимуме дополнительной энергии

Кастильяио теорема о минимуме дополнительной энергии частной производной работы деформации

Качественные соображения. Математическая формулировка. Применение к молекуле С02 и к другим аналогичным молекулам. Применение к молекуле Н20. Снятие вырождения Случай нескольких потенциальных минимумов

Колебательная энергия (значение терма) по отношению к минимуму потенциальной энергии

Критерии минимума затрат (потерь)

Куратцев. Расчет параметров дифференциальных пневматических приборов из условия минимума погрешности измерения от нестабильности входного давления воздуха

Курсор PROBE к относительному минимуму

Линейные профильные «минимума тела» - Размер

Локализованные моменты и минимум электросопротивления

М20, окись азота идентичные потенциальные минимумы

Магнитное взаимодействие и минимум электросопротивления

Максимум и минимум функционалов

Максимум п минимум функций

Максимумы и минимумы интенсивности при дифракции на двух

Максимумы и минимумы интенсивности при дифракции на двух щелях

Метод D — интегрирование до первого минимума функции 4яг2р (г)

Метод канонических минимума среднеквадратичной

Метод максимума и минимума

Метод минимума

Метод оптимизации по минимуму требуемой точности изготовления

Метод расчета приборов на точность, вероятностный 224. максимума-минимум

Методы минимума потенциальной

Ми рассеяние минимум отражения плазменный

Минимум действительный (изолированный)

Минимум действия в форме Гамильтона

Минимум действия в форме Гамильтона Лагранжа

Минимум индуктивного сопротивления распределение подъемной силы для крыла заданной формы и при заданном угле атаки

Минимум лагранжева действия

Минимум локальный

Минимум ннауктнвниго сопротивления распределение подъемной силы для крыла заданной формы н при заданном угле атаки

Минимум отношения

Минимум полной энергии

Минимум полной энергии системы

Минимум потенциальной энергии

Минимум свободной энергии при равновесии

Минимум сопротивления

Минимум сопротивления при низких температурах

Минимум тела

Минимум термодинамического потенциала при равновесии

Минимум функции запасенной энергии

Минимум функции одного переменного

Минимум электросопротивления

Минимум), функция языка запросов

Минимума дополнительной энергии

Минимума дополнительной энергии модифицированный

Минимума дополнительной энергии принцип

Минимума поиск

Минимума потенциальной энергии принцип

Минимума упругой энергии деформации первая теорема 113,---------вторая теорема

Минимума энергии деформации принцип

Момент минимум

Напряжения Принцип минимума Кастильяно

Напряжения Принцип минимума Кастнльяно

Напряжения Принцип минимума потенциально

Напряжения Принцип минимума потенциальной

Настройки регулятора, обеспечивающие минимум интеграла ошибки

Нахождение локального минимума па заданном участке

Ненагруженному состоянию соответствует минимум энергии деформации

Необходимое условие минимума сопротивления

Несжимаемая жидкость трубка тока. Функция у не имеет максимума и минимума Скорость не имеет максимума. Среднее значение функции р на сферической поверхности

Об определении движения брошенных тел в несопротивляющейся среде методом максимумов и минимумов

Обеспечение минимума механической обработки

Обобщение принципа минимума потенциальной энергии

Обобщенный принцип Н.Н. Моисеева минимума диссипации энергии

Обязательный минимум приспособлений, приборов и инструментов, применяемых при ремонте тепловозов

Однородные сферические частицы (максимумы и минимумы)

Окрестность, в которой чувствуется минимум

Определение технического минимума нагрузки котла

Определение технического минимума нагрузки котлоагрегата с изменением состава вспомогательного оборудования

Оптимизация передаточного числа редуктора по минимуму времени согласования скорости выходного вала следящего привода с заданным значением

Оптимизация по критерию минимума уровня ускорений

Оптическая ось расчет на минимум сферической

Первая задача теории упругости вторая теорема о минимуме энергии

Пифагор плазменный минимум отражения

Поиск экстремума функции минимума вдоль гребней Гребни функции минимума

Полное индуктивное сопротивление биплана (223i. — Теорема о минимуме индуктивного сопротивления для подкидана

Порядок ближний минимума

Потенциальные минимумы, молекулы с несколькими потенциальными минимумами

Предел максимума материала 659 - минимума материала

Призма вне минимума отклонения

Принцип Гельмгольца минимума диссипированной

Принцип Гельмгольца минимума диссипированной энергии

Принцип Гельмгольца минимума дисснпированной энергии

Принцип Гюйгенса минимума потенциальной энерги

Принцип Ле-Шателье Принцип Пригожина о минимуме

Принцип вариационный Кастлиано минимума мощности внутренних сил

Принцип виртуальных мощностей для медленных движений Геометрическая интерпретация проблемы минимума функционала. Уравнение Эйлера для недифференцируемого функционала. Эквивалентность принципа виртуальных мощностей задаче о минимуме функционала Теоремы существования

Принцип виртуальных мощностей. Вязкие сплошные среды Монотонные многозначные операторы. Преобразование Юнга Вязко- и жесткопластические среды. Условие текучести и ассоциированный закон. Теоремы единственности и постулат Друкера Эквивалентность принципа виртуальных мощностей задаче о минимуме функционала

Принцип виртуальных работ. Теорема о минимуме потенциальной энергии

Принцип возможных изменений минимума дополнительной мощности

Принцип возможных изменений минимума дополнительной работы

Принцип возможных изменений минимума полной энергии 139141 — Потенциал деформации

Принцип возможных изменений напряженного состояния Принцип минимума дополнительной работы

Принцип возможных работ. Принцип минимума дополнительной энергии

Принцип минимума

Принцип минимума возникновения энтропии (Перевод Е. Е. Тареевой)

Принцип минимума для перемещений

Принцип минимума дополнительного рассеяния

Принцип минимума дополнительной

Принцип минимума дополнительной мощности

Принцип минимума дополнительной работы

Принцип минимума дополнительной работы полной энергии

Принцип минимума дополнительной работы — принцип КастильМетод Рэлея — Ритца

Принцип минимума дополнительной энерги

Принцип минимума мощности внутренних сил

Принцип минимума напряжения дуги

Принцип минимума полной мощности

Принцип минимума полной потенциальной энергии

Принцип минимума полной энергии

Принцип минимума полной энергии и начало Кастильяно в условиях применимости классической теории упругости

Принцип минимума потенциальной энергии (принцип возможных перемещений)

Принцип минимума потенциальной энергии и его преобразование

Принцип минимума потенциальной энергии и его преобразование для задачи о растяжении пластины

Принцип минимума потенциальной энергии и его преобразование для задачи об изгибе пластины

Принцип минимума потенциальной энергии системы

Принцип минимума производства энтропи

Принцип минимума производства энтропии

Принцип минимума работы напряжений на пластических деформациях

Принцип минимума свободной энергии

Принцип минимума суммы квадратов расстояний

Принцип минимума энергии

Проекционный метод поиска экстремума функции минимума

Пути оптимизации механизмов по минимуму потерь мощности

Размерные Решения на максимум и минимум Примеры

Расхода минимум кнудсеновский

Расчет Метод максимума-минимум

Расчет линейных размерных цепей методом максимума и минимума

Расчет оптической системы на минимум сферической аберрации

Расчет размерных цепей на максимум-минимум

Расчет размерных цепей по методу максимума-минимума

Расщепление вырождения, вызванного наличием идентичных потенциальных минимумов

Резонанс минимумов

Решение при помощи теоремы о минимуме энергии деформации

Решение, полученное на основе принципа минимума потенциальной энергии,— нижняя граница решения

Рост производительности общественного труда и закон минимума трудовых затрат

С2Н4, этилен идентичные потенциальные минимум

С2Не, этан идентичные потенциальные минимум

Свойства равновесия, относящиеся к максимуму и минимуму

Свойство верхней грани для решения, получаемого с помощью принципа минимума дополнительной энергии

Следствия соотношений Онсагера. Теорема о минимуме производства энтропии для стационарных состояний. Примеры

Сопротивление кавитационное, минимум

Способ условных минимумов при поиске экстремума многомерной функции

Тела Перемещения — Принцип минимума

Теорема Бернулли минимуме энергии

Теорема Грина динамическая интерпретация Формула для кинетической энергии. Теорема Кельвина о минимуме энергии

Теорема Кастильяно о минимуме дополнительной

Теорема Кастильяно о минимуме дополнительной энергии

Теорема Кельвина о минимуме энергии

Теорема минимума механической работ

Теорема минимума работы внутренних сил

Теорема о минимуме индуктивного сопротивления для полиплана

Теорема о минимуме потенциальной энерги

Теорема о минимуме потенциальной энергии

Теорема о минимуме производства энтропии

Теорема о минимуме работы деформации

Теорема о минимуме работы деформации при заданных на границе перемещениях и отсутствии массовых сил

Теорема о минимуме энергии

Теорема — взаимности, 184 — единственности решения уравнений равновесия энергии деформации, 183 — о минимуме энергии, 182 —о свободных колебаниях упругих систем, 190 — о трех

Теоремы о минимуме

Теория Принцип минимума потенциальной

Теория деформаций Принципы минимума

Термопласгичнооь Принципы минимума

Термопластичность Принципы минимума

Технический минимум

Тождество ядер минимумов

Точки минимума и седловые точки

Управление напряжением возбуждения синхронного двигателя на минимум потерь энергии и колебаний напряжения в системе электроснабжения

Уравнения движения, получаемые путем нахождения минимума функции второй степени

Условие минимума Мизеса

Условие минимума Треска

Условие минимума вибраций

Условие минимума вибраций нагрузок

Условие минимума кинетической энергии при заданных значениях расхода и момента количества движения

Условие минимума полной энергии при заданных значениях расхода и момента количества движения

Условие минимума свободной энергии

Условие минимума свободной энергии в состоянии равновесия

Условия сведения к минимуму потерь механической энергии потока в разветвляющихся каналах системы струйных элементов

Установка призмы в минимуме отклонения

Функция минимума

Энергий деформаций минимум

Энергия вычисление —, 104 внутренняя—, 104 теорема о минимуме

Энергия полная тел упругих неравно мерно нагретых — Принцип минимум

Энергия потенциальная стержней естественно тел упругих 23 — Принцип минимума 26, 30, 31, 115 — Теорема Клапейрона 30 -— Уравнени

Энергия потенциальная стержней сете тел упругих 23 — Принцип минимума 20, 30, 31, 115 — Теорема Клапейрона 30 — Уравнени

Эффект минимума яркости огненного шара

неполной Максимума-минимума



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте