Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

70 - Уравнение динамики

ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИИ ДИНАМИКИ  [c.370]

Выражая входящее в левую часть равенства (70) скалярное произведение через проекции сомножителей на оси декартовой системы координат, получим общее уравнение динамики в форме  [c.376]

Обратимся к общему уравнению динамики (70) 154 и перепишем его в виде  [c.396]

В 157, запишем общее уравнение динамики (70) 154 в виде уравнения (54) 159  [c.420]

ГЛ. 8. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ТОЧКИ  [c.70]

Рассмотрим теперь задачу о двухпараметрическом нагружении границы упругопластического полупространства, исходя из уравнений динамики грунтов, предложенных С. С. Григоряном 35]. На границе полупространства О (рис. 70), заполненного средой, определяемой уравнениями С. С. Григоряна (см. п. 4.1), заданы краевые условия вида (22.1).  [c.195]


При решении линейных задач динамики для сложных роторных систем можно использовать различные методы — методы динамических податливостей или жесткостей, метод разложения по формам собственных колебаний, метод интегральных уравнений и др. [3, 14, 19, 23, 32, 70, 73]. Ниже изложены основные идеи метода, являющегося развитием метода начальных параметров и позволяющего с единых позиций рассматривать различные задачи о свободных и вынужденных колебаниях роторов при учете разнообразных конструктивных факторов и внешних нагрузок [46].  [c.182]

Уравнение (3.3.74) представляет собой обобщение кинетического уравнения, предложенного в 1922 году Энскогом, который исходил из интуитивных физических аргументов. Идея Энскога очень проста. Как и в теории Больцмана для разреженных газов, микроскопическая динамика твердых сфер определяется парными столкновениями. Вследствие конечности размеров твердых сфер столкновения между ними являются нелокальными , в связи с чем в интеграле столкновений пространственные аргументы одночастичных функций распределения должны быть разнесены на расстояние, равное диаметру твердых сфер а. И, наконец, вероятность столкновения в плотных газах возрастает, благодаря эффектам исключенного объема . Для учета этих эффектов Энског ввел в интеграл столкновений дополнительный множитель. Его явную форму Энског выбрал, исходя из термодинамических соображений. Можно показать [138], что множитель Энскога близок к значению равновесной функции G2 (r ,r2) при г — Г2 = а. Это согласуется со структурой интеграла столкновений в уравнении (3.3.74), если состояние системы мало отличается от равновесного. Мы видели, однако, что в общем случае в интеграл столкновений Энскога входит квазиравновесная функция (3.3.70).  [c.215]

Начальные условия при решении этой системы уравнений совпадают с начальными условиями, рассмотренными выше для рас-пределителей, показанных на рис. 70, б т = О, X = О, X = О, Y = Уа, Z = 1. Как будет показано ниже, система уравнений (333), (334) и (341) аналогична системе, описывающей динамику исполнительных устройств, но результаты решения последней в данном случае не могут быть использованы. Эти системы решаются при различных начальных условиях, в том числе и различных значениях параметра Xq. Относительный вредный объем распределителей во много раз больше, чем Хо исполнительных устройств, вследствие значительных длин трубопроводов в линиях управления.  [c.201]

Область применимости формулы (У.24) ограничена только положительными значениями р. Возникаюш,ие при этом колебания в жидкости могут быть подобными возбуждаемым в столбе газа [64, 97, 214], в силу того что уравнения (1.70), (У.24) аналогичны уравнениям газовой динамики [97]. Если согласно (У.24) давление падает ниже нуля, то  [c.123]

В технике находят применение оболочки в форме составных многослойных тел вращения, испытывающие разнообразные силовые воздействия, в том числе и импульсного характера. Сложность геометрии оболочки, локальность нагрузки могут привести к необходимости проведения расчетов на основе трехмерных нелинейных динамических уравнений механики твердого деформируемого тела. Слои могут быть выполнены из металлов, полимеров, композиционных материалов, характеризоваться неоднородностью структуры, анизотропией. Возможны большие деформации, проявление пластических свойств материалов. Все это необходимо учитывать при динамическом расчете. Однако автору неизвестны примеры подобных расчетов. Даже в линейной постановке нестационарная динамика тел вращения изучена недостаточно [18, 23, 34, 102, 103, 112, 233]. Видимо, наиболее полное рассмотрение линейных трехмерных волн в телах вращения проведено в монографии [49], а также в [15, 16, 45, 46, 71]. Двухмерные и трехмерные нелинейные волны, распространяющиеся в оболочках, рассчитывались в [51, 69, 70, 140].  [c.222]


Асимптотические методы нелинейной механики, развитые в работах Н. М. Крылова и Н. Н. Боголюбова, положили начало новому большому направлению в теории возмущений. Они глубоко проникли в различные прикладные области (теоретическую физику, механику, прикладную астрономию, динамику космических полетов и др.) и послужили основой для многочисленных обобщений и создания разнообразных вариантов этих методов. Существует большое число подходов и методик, при этом рассматриваются различные классы математических объектов (обыкновенные дифференциальные уравнения, уравнения в частных производных, уравнения с запаздыванием и др.). Состояние затронутых вопросов освещается в обзорных монографиях и оригинальных работах [9, И, 12, 17, 19, 21, 22, 37, 38, 46, 68, 69, 70, 86, 87, 89, 90, 93, 106, 111].  [c.6]

Если в уравнении (2.70) свободный член Ь не зависит от р, то его можно рассматривать как внешний источник. Особенно интересен случай, когда этот источник движется с постоянной скоростью V. Недавно рассмотрен пример в более сложной области магнитной газовой динамики, где волны возбуждаются приложенной к жидкости движущейся силой (Хоффман [1]). В нашей простой модели можно рассмотреть некоторые качественные эффекты.  [c.68]

И. Т. Селезов исследовал колебания -бесконечной цилиндрической оболочки под действием сосредоточенной кольцевой на1лрузки, изменяющейся во времени как функция Хевисайда 3.67] (1960). Он исходил из метода степенных рядов и записал рещения в виде интегралов Римана — Меллина. В работе [3.70] (1962) на основе уточненных уравнений динамики цилиндрической оболочки [3.68] построены операционным методом решения неустановившихся движений типа гид равлического удара.  [c.213]

Хотя уравнение (5.5.1) и описывает успешно распространение фемтосекундных импульсов в волоконных световодах, оно является лишь приближенным. Как показано в разд. 2.3, при более точном подходе необходимо использовать уравнение (2.3.27), где в Ап учитывают зависящий от времени отклик нелинейности световода. В простом приближении предполагают, что Ап подчиняется уравнению (2.3.38), соответствующему экспоненциальному затуханию нелинейного отклика со временем релаксации 7 . Численные расчеты показывают [112], что картина динамики качественно похожа на изображенную на рис. 5.20. В частности, найдено, что длинноволновый сдвиг солитона возрастает линейно по 7 . Численная модель использовалась для подгонки результатов эксперимента [113], где 70-фемто-секундные импульсы распространялись в световоде со смещенной дисперсией. Эксперимент позволил оценить время релаксации величиной 2-4 фс. Однако понимание того, как ведет себя солитон в фемтосекундном диапазоне длительностей, еще далеко от полного.  [c.143]

В самое последнее время идеи и методы магнитной газовой динамики, развитые в 50-70-е гг., вновь оказались востребованными в связи с развитием гиперзвуковых технологий. В ряде проектов воздушнокосмических систем (ВКС) предполагается использовать магнитные поля для торможения гиперзвуковых потоков газа и управления течением в элементах ВКС. Однако вопросам возникновения дополнительных необратимых потерь при использовании МГД методов не уделялось достаточного внимания. Поэтому принципиальной оказалась работа А.Б. Ватажина, О. В. Гуськова и В. И. Копченова ([28] и Глава 12.6), в которой определены потери полного давления при торможении гиперзвукового потока в режиме генерирования электроэнергии. Анализ проведен на основе полной системы уравнений Павье-Стокса для ламинарного и турбулентного режимов течения и эллиптического уравнения для электрического потенциала при 7 1, < 1, Ее = О, /3 1. Показано, что потери полного давления в потоке растут много быстрее степени компрессии газа. Обнаружена неединственность численных решений (симметричные и несимметричные реализации), что, по всей видимости, связано с неустойчивостью симметричных течений по отношению к несимметричным возмущениям.  [c.519]

Часто многие уравнения механики содержат произвольные, заранее не-фиксированные параметры или функция, которые следует, как правило, определять опытрым путем, в rpynnos вом анализе они называются произвольным элежнтом. Напри-jnep, это может быть показатель адиабаты в уравнениях газовой динамики или закон текучести в теория пластичности и т. п. Оказывается, методы группового анализа позволяют целенаправленно выбирать аналитический вид таких функций, при этом требуется найти вид произвольного элемента с тем, чтобы заданные уравнения допускали максимально широкую группу. Такая задача называется задачей групповой классификации. Для уравнений теории пластичности она решалась в работах [39—41, 70, 71, 99].  [c.13]

Севашов С. И. Групповая классификация уравнений идеальной пластичности неоднородных тел.—Динамика сплошной среды/Ин-т гидродинамики СО АН СССР, Новосибирск, 1978, вып. 33, с. 93—101.  [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин 70 - Уравнение динамики : [c.616]    [c.71]    [c.251]    [c.261]    [c.152]   
Машиностроение Энциклопедия Т I-3 Кн 2 (1995) -- [ c.71 ]



ПОИСК



218 - Оптимальное проектирование 233 Расчет нагрузки 152, устойчивости 214 Температурные напряжения 196 - Угол поворота 138 - Уравнения динамики

559 - Статическая характеристика 545 Управление 556 - Уравнения динамики

Автомодельные решения уравнений газовой динамики

Автомодельные решения уравнений газовой динамики в предположениях адиабатичиости и гомотсрмичиости течения

Автомодельные решения уравнений газовой динамики при нулевом градиенте температуры

Автомодельные решения уравнений газовой динамики с учетом нелинейных объемных источников и стоков массы, импульса и энергии

Автомодельные решения уравнений газовой динамики с учетом теплопроводности

Аксиомы динамики. Основное уравнение

Алгоритм составления ЭВМ уравнений динамики сложного привода

Алгоритм составления уравнений динамики

Алгоритм составления уравнений динамики привода

Аналитическое решение уравнений динамики прямоточного парогенератора

Аппель. Об одной общей форме уравнений динамики и о принципе Гаусса (перевод Д. В. Жаркова)

Базовые уравнения динамики в безразмерной форме

Базовые уравнения динамики в физических величинах

Безразмерная форма уравнений динамики вязкой несжимаемой жидкости с постоянными свойствами

Безразмерные уравнения динамики механизмов с пневмопривоДинамика механизмов с электроприводом

Волновое уравнение динамики идеальной сжимаемой жидкости

Восьмая лекция. Интеграл Гамильтона и вторая Лагранжева форма уравнение динамики

Вторая аксиома. Масса. Основное уравнение динамики

Вывод общего уравнения динамики (принцип Даламбера—Лагранжа)

Вывод уравнений движения неголономной системы из общего уравнения динамики. Уравнения С. А. Чаплыгина

Вывод уравнений движения с помощью общих теорем динамики

Вывод уравнений динамики эластомерного слоя

Галеркина нахождения эмпирических уравнений, описывающих динамику

Гамильтонова форма уравнений динамики

Гартунг. Новые формы уравнений аналитической динамики

Гельфанда — Левитана интегральное уравнение Геометрическая динамика» ударных

Геометризация динамики. Неримановы геометрии. Метрическая интерпретация уравнения в частных производных РЕЛЯТИВИСТСКАЯ механика Историческое введение

Гиперболичность системы одномерных нестационарных уравнении газовой динамики

Гиперболичность системы уравнений газовой динамики

Гироскопический маятник. Применение уравнений Лагранжа второго рода в динамике твердого тела

Гранично-временные интегральные уравнения динамики

ДИНАМИКА Дифференциальные уравнения динамики материальной точки

ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ Дифференциальные уравнения движения

ДИНАМИКА И СУБДИНАМИКА ИДЕАЛЬНЫХ СИСРешение невозмущенного уравнения Лиувилля

ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения

ДИНАМИКА НЕВЯЗКОЙ жидкости Дифференциальное уравнение Эйлера

ДИНАМИКА СИСТЕМ ЧАСТИЦ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ Уравнения движения

ДИНАМИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА Уравнения движения твердогр тела

ДИНАМИКА ТОЧКИ Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки

Две основные задачи динамики. Уравнения движения точки в декартовых осях

Двухуровневый атом. Уравнение Шредингера. Решение уравнения ШредингеОбсуждение физического содержания решения Динамика спина в переменном магнитном поле

Дефлегматор уравнения динамики

Динамика 79 —• Общее уравнение (урав

Динамика 79 —• Общее уравнение (урав пеане Д’Аламбера—Лагранжа)

Динамика 93,—Общее уравнение (принцип

Динамика диска основное уравнение

Динамика жидкости Уравнение Громека — Лямба

Динамика иаодромного регулирования Дифференциальные уравнения движения машины и регулятора. Видоизменение дифференциального уравнения движения сервомотора

Динамика идеальной жидкости и газа. Основные уравнения и общие теоремы Идеальная жидкость. Основные уравнения движения

Динамика конвейеров уравнение движения тягового

Динамика непрямого регулирования с жестким выключателем Видоизменение дифференциальных уравнений движения машины и регулятора

Динамика общее уравнение

Динамика основное уравнение

Динамика прямого регулирования Дифференциальное уравнение неустановившегося движения машины, снабженной регулятором

Динамика реактора уравнения

Динамика системы твердого тела основное уравнение

Динамика системы, общее уравнение

Динамика статистическая механических Методы решения с использованием кинетических уравнений 515—В17 —

Динамика твердого тела. Общие соображения Элементарные задачи Основные уравнения

Динамика твердого тела. Уравнения Эйлера

Динамика. Дифференциальные уравнения движения точки. Принцип Даламбера

Динамика. Передача силы по шатуну. Учёт сил инерции.Уравнение мощности

Динамика. Уравнение движения. Соотношения сил для винта с прямоугольной и с треугольной резьбой

Динамики основное уравнение в проекциях на оси

Динамические уравнения. Об основных задачах динамики упругого тела

Дифференциальная и интегральная формы уравнений динамики жидкости. Теорема Эйлера

Дифференциальные и интегральные уравнения газовой динамики

Дифференциальные уравнения аналитической динамики

Дифференциальные уравнения аналитической динамики Уравнения Лагранжа (второго рода)

Дифференциальные уравнения движения и решение задач динамики точки

Дифференциальные уравнения движения материальной точки Мб Решение первой задачи динамики (определение сил по эаданнояу движению)

Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Две задачи динамики

Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки и их применение к решению двух основных задач динамики точки

Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки и их применение к решению двух основных задач динамики точки

Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки. Две основные задачи динамики

Дифференциальные уравнения движения точки. Решение задач динамики точки

Дифференциальные уравнения динамики вязкой жидкости

Дифференциальные уравнения динамики материальной точки

Дифференциальные уравнения динамики невязкой жидкости в форме Эйлера

Дифференциальные уравнения и основные задачи динамики мате риальной точки

Дифференциальные уравнения термо динамики

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИНАМИКИ Первые интегралы уравнений движения и законы сохранения

Задание Д-18. Применение общего уравнения динамики к исследованию движения механической системы с двумя степенями свободы

Задание Д.19. Применение общего уравнения динамики к исследованию движения механической системы с одной степенью свободы

Задачи, решаемые с помощью основного уравнения динамики

Закон изменения количеств движения и уравнения динамики в напряжениях. Закон моментов и симметрия тензора напряжений

Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений динамики (перевод Д. В. Жаркова)

Инерциальные системы отсчета. Основное уравнение динамики точки

Интегральная форма уравнений газовой динамики

Интегрирование уравнений динамики

Интегрирование уравнений динамики Множитель Якоби

КЛАССЫ РЕШЕНИЙ С ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ОТ ЧАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ О двух классах решений уравнений газовой динамики

Калнин, В. А. Калугин, Ю. М. Корвяков. Об учете инерционных членов в уравнениях насосов при исследовании динамики силовых установок с турбонасосным агрегатом

Кинетостатика и общее уравнение динамики

Класс автомодельных решений уравнений газовой динамики, описывающих изэнтропические и адиабатические течения

Кожевников, Уравнения динамики механизмов, описываемых разветвленными цепями дискретных масс с упругими связями

Краткий анализ уравнений динамики

Куб испарителя ректификационной уравнения динамики

Ламинарные и турбулентные движения Уравнения динамики жидкости и их основные следствия

Линейная динамика и гауссов шум. Точное, зависящее от времени решение уравнения Чепмена—Колмогорова

МЕХАНИКА ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ Простейшие задачи динамики точки переменной массы Основное уравнение динамики точки переменной массы

Методика применении уравнений Лагранжа второго рода к решению задач динамики

Методы решения уравнений динамики теплообменников

Механическая схема. Общее уравнение динамики системы

Моделирование уравнений динамики станочных механизмов и узлов на АВМ

Моментная теория упругости уравнения динамики

НЕКОТОРЫЕ АВТОМОДЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГАЗОВОЙ ДИНАМИКЕ Группы преобразований, допускаемые уравнениями газовой динамики . 2. Автомодельные движения

Некоторые простейшие применения дифференциальных уравнений движения материальной точки. Методические указания к решению задач динамики

Некоторые свойства системы дифференциальных уравнений газовой динамики

Нелинейные уравнения динамики многослойной ортотропной конической оболочки

Непосредственные следствия из общего уравнения динамики

Новые суммарные уравнения динамики цепных реакций

О выводе принципа Гамильтона из общего уравнения динамики

О других уравнениях динамики

О точных решениях уравнений газовой динамики типа тройной волны

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ И УРАВНЕНИЯ СТАТИКИ И ДИНАМИКИ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

ОБЩИЕ ТЕОРЕМЫ И УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ЖИДКООбобщенная гипотеза Ньютона о связи между напряжениями и скоростями деформаций

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и ТЕОРЕМЫ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек в декартовых координатах

Об одном классе решений уравнений газовой динамики и естественной конвекции

Обобщенное уравнение Мещерского Обратные задачи динамики точки переменной массы Обобщенное уравнение Мещерского

Общая система уравнений динамики пневматических устройств

Общая система уравнений динамики пневматического устройства в безразмерных параметрах

Общее уравнение динамики (две степени свободы)

Общее уравнение динамики (одна степень свободы)

Общее уравнение динамики (принцип Даламбера—Лагранжа)

Общее уравнение динамики (уравнение Даламбера—Лагранжа)

Общее уравнение динамики в обобщенных координатах

Общее уравнение динамики в обобщенных координатах Лагранжа

Общее уравнение динамики в обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа второго рода

Общее уравнение динамики в обобщенных силах. Условия равновесия сил

Общее уравнение динамики вывод из вариационной

Общее уравнение динамики для системы со связями без трения

Общее уравнение динамики для сплошной среды при изотермических и адиабатических процессах в переменных поля первого рода. Переменные поля второго рода и принцип Журдена

Общее уравнение динамики и закон изменения кинетической энергии

Общее уравнение динамики и центральное уравнение Лагранжа

Общее уравнение динамики системы

Общее уравнение динамики системы материальных тоОсновные теоремы

Общее уравнение динамики системы материальных точек

Общее уравнение динамики системы связанных материальных точек

Общее уравнение динамики формулы Гамильтона

Общее уравнение динамики. Аналитическая статика

Общее уравнение динамики. Уравнения Лагранжа второго рода

Общие принципы и уравнения механики Принцип Даламбера. Общее уравнение динамики системы

Общие теоремы динамики системы, выводимые из уравнения Даламбера—Лагранжа

Общие уравнения аналитической динамики

Общие уравнения динамики жидкостей и газов

Общие уравнения динамики жидкости

Общие уравнения динамики сплошной среды. Уравнение неразрывности. Уравнения динамики в напряжениях

Общие уравнения и теоремы динамики жидкости

Одномерная модель элементов парогенератора и линеаризация уравнений динамики

Определение нестационарных аэродинамических характеристик колеблющихся тел на основе нелинейной системы уравнений газовой динамики

Основное уравнение динамики

Основное уравнение динамики (второй закон Ньютона)

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела около неподвижной оси

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Две задачи динамики вращательного движения

Основное уравнение динамики вращающегося тела

Основное уравнение динамики для вращательного

Основное уравнение динамики для вращательного движения

Основное уравнение динамики для вращательного движения твердого тела

Основное уравнение динамики для вращательного движения тела

Основное уравнение динамики для поступательного движения

Основное уравнение динамики относительного движения материальной частицы

Основное уравнение динамики системы

Основное уравнение динамики системы твердого тела

Основное уравнение динамики точки

Основное уравнение динамики точки переменной массы (уравнение Мещерского)

Основное уравнение релятивистской динамики

Основные положения динамики и уравнения движения точки

Основные понятия газовой динамики Уравнение состояния газа

Основные понятия и определения. Система уравнений физической газовой динамики

Основные понятия и уравнения газовой динамики Параметры течения

Основные уравнения аналитической динамики

Основные уравнения газовой динамики элементарной струйки Некоторые понятия и определения

Основные уравнения динамики жидкости

Основные уравнения динамики идеальной жидкости (И. В. Розе)

Основные уравнения динамики неупругих сред

Основные уравнения динамики переходных процессов в машинах

Основные уравнения динамики тел переменной массы

Основные уравнения и соотношения, описывающие динамику поведения линейных термовязкоупругих сред

Основные уравнения и теоремы динамики идеальной жидкости и газа

Основные уравнения кинематики и динамики невязкой жидкости

Основные формы дифференциальных уравнений динамики материальной точки

Отдел II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ XXVII. Свободные и несвободные материальные системы. Связи

Отдел V ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ Последний множитель Якоби

Отдел VI ДИНАМИКА ТВЁРДОГО ТЕЛА Уравнения движения свободного твёрдого тела

Отдел третий ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ Основные уравнения динамики материальной точки

Отдел четвертый. Дифференциальные уравнения для решения всех проблем динамики

ПРИБЛИЖЕННЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕОРЕМ ДИНАМИКИ К ИНТЕГРИРОВАНИЮ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ Одномерное движение

Первое дифференциальное приближени уравнений изотермической газовой динамики

Первые интегралы уравнений магнитной газовой динамики, Вмороженность магнитных полей

Поверхностное натяжение в уравнении динамик

Полностью консервативные разностные схемы для двумерных уравнений газовой динамики

Приближенные уравнения для описания динамики процессов в лазерах (балансные уравнения)

Приложение теории последнего множителя Якоби к уравнениям динамики в независимых координатах

Применение дифференциальных уравнений движения свободной материальной точки к решению второй задачи динамики точки

Применение дифференциальных уравнений движения свободной материальной точки к решению первой задачи динамики точки

Применение интегральных преобразований для решения уравнений динамики

Применение метода Ньютона к решению разностных уравнений газовой динамики

Применение общего уравнения динамики в теории удара

Применение общего уравнения динамики для описания движения системы тел

Применение общего уравнения динамики для определения внешних воздействий и параметров механических систем

Применение общего уравнения динамики к выводу основных теорем

Применение теоремы количества движения к сплошной среде Теорема Эйлера. Дифференциальные уравнения динамики сплошной среды. Распространение малых возмущений

Применение уравнений динамики вязкого газа в теории прямого скачка уплотнения

Примеры применения общего уравнения динамики

Принцип виртуальных перемещений. Общее уравнение динамики

Принцип возможных перемещений в случае движения системы Общее уравнение динамики

Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики

Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики в обобщенных координатах

Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики системы

Проверка уравнений динамики опытными данными

Прпложепие уравнений Лагранжа второго рода к динамике твердого тела (примеры)

Различные формы основного уравнения динамики точки

Разностные схемы с искусственной дисперсной для уравнений газовой динамики

Релятивистские уравнения динамики точки

Релятивистское обобщение основного уравнения динамики Частица в сило вом поле

Решение уравнений динамики совместной работы различно обогреваемых труб панели

Румянцев. Об общих уравнениях динамики

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ С ВЫРОЖДЕННЫМ ГОДОГРАФОМ К вопросу о нестационарных плоских течениях политропнош газа с прямолинейными характеристиками (совм. с Н.Н. Яненко)

Свойства интеграла канонических уравнений динамики

Связь между теоремами, принципом Германа—Эйлера—Даламбера и основным уравнением динамики материальной точки

Связь уравнений динамики с дифференциальной формой

Система основных дифференциальных уравнений газовой динамики Постановка задачи и основные уравнения газовой динамики

Система с уравнений динамики замкнута

Система уравнений газовой динамики в радиационном поле и ее анализ

Система уравнений динамики двустороннего исполнительного устройства

Система уравнений динамики несжимаемой жидкости

Системы — Динамика дифференциальных уравнений

Системы — Динамика дифференциальных уравнений линейных

Системы — Динамика линейных уравнений 117 —Решение приближенное

Слабые разрывы. Характеристики уравнений газовой динамики

Тело абсолютно твердое упругое — Уравнения динамик

Том второй. ДИНАМИКА ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения

УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ МОМЕНТ СИЛЫ

УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

УРАВНЕНИЯ ЛАГРАНЖА Основная задача динамики несвободной системы и понятие о связях

УРАВНЕНИЯ МЕХАНИКИ ТЕОРЕМА ДАЛАМБЕРА И УРАВНЕНИЯ ЛАГРАНЖА Теорема Даламбера. Общее уравнение динамики

Уравнение Даламбера динамики

Уравнение Навье — Стокса динамики вязкого газа

Уравнение в полных дифференциала динамики общее

Уравнение вращения твердого тела динамики

Уравнение динамики в напряжениях для смеси компонент (фаз)

Уравнение динамики для тела, вращающегося вокруг неподвижной

Уравнение динамики для тела, вращающегося вокруг неподвижной колебаний

Уравнение динамики для тела, вращающегося вокруг неподвижной точки

Уравнение динамики затухающих колебаний

Уравнение динамики камеры РДТТ

Уравнение динамики невязкой жидкости

Уравнение динамики обшее

Уравнение динамики общее

Уравнение динамики общее (основное)

Уравнение динамики общее статики общее

Уравнение динамики относительного

Уравнение динамики относительного без учета сопротивления воздуха

Уравнение динамики относительного в обобщенных координатах

Уравнение динамики относительного движения материальной точки

Уравнение динамики относительного стрельбе

Уравнение динамики относительного точки

Уравнение динамики точки переменной массы

Уравнение динамики цепных реакций

Уравнение кинетической энергии и общее уравнение динамики

Уравнение ньютоновской динамики основное

Уравнение общее динамики материальной системы

Уравнение основное динамики материальной

Уравнение основное динамики материальной точк

Уравнение основное динамики материальной точки

Уравнение релятивистской динамики

Уравнение тепловой динамики трения

Уравнения Эйлера динамики твердого тела

Уравнения газовой динамики

Уравнения газовой динамики Уравнения гидродинамики в форме интегралов. Сильные разрывы

Уравнения газовой динамики в в переменных Эйлера

Уравнения газовой динамики в дифференциальной форме

Уравнения газовой динамики в инвариантах Римана

Уравнения газовой динамики в инвариантах Римана в лагранжевых массовых переменных

Уравнения газовой динамики в инвариантах в лагранжевых массовых переменных

Уравнения газовой динамики в инвариантах интегральные

Уравнения газовой динамики в общей

Уравнения газовой динамики в общей форме

Уравнения газовой динамики в одномерного течения газа

Уравнения газовой динамики в плоскости годографа скорости

Уравнения газовой динамики в форме Дамба

Уравнения газовой динамики для единичной струйки

Уравнения газовой динамики для линейных деформаци

Уравнения газовой динамики многокомпонентной сжимаемого турбулентного пограничного слоя

Уравнения газовой динамики многокомпонентной смеси

Уравнения газовой динамики многокомпонентной смеси пограничного слоя

Уравнения газовой динамики при больших числах

Уравнения газовой динамики при отсутствии термодинамического равновесия

Уравнения газовой динамики пространственных неравновесных течений идеального газа в обобщенных координатах Мизеса Двумерные и одномерные течения

Уравнения газовой динамики скоростей деформации

Уравнения движения. Потенциальные функции. Постановка задач динамики

Уравнения динамики Синтез механизмов высокого класса на основе исходных кинематических цепей

Уравнения динамики ЭМММ

Уравнения динамики абсолютно твердого тела

Уравнения динамики вязкой несжимаемой жидкости с постоянными свойствами

Уравнения динамики вязкой сжимаемой жидкости с переменными свойствами

Уравнения динамики газа

Уравнения динамики газового тракта как системы с распределенными параметрами

Уравнения динамики гидротрансформаторов

Уравнения динамики грунтов

Уравнения динамики для осредненных величин

Уравнения динамики для работы МА с ИВ в режиме автоматического варьирования

Уравнения динамики для работы МА с ИВ в режиме редуцирования

Уравнения динамики жидкости и газа

Уравнения динамики жидкости и газов

Уравнения динамики композитных стержней

Уравнения динамики линейно упругой однородной изотропной среды

Уравнения динамики многослойных оболочек

Уравнения динамики насыщенных пористых сред

Уравнения динамики оболочек

Уравнения динамики оболочки в лагранжевых координатах

Уравнения динамики относительного движения

Уравнения динамики плавающей гидростатической опоры

Уравнения динамики приводов

Уравнения динамики системы с гидротрансформатором

Уравнения динамики сплошной среды в напряжениях

Уравнения динамики стержней и пластин

Уравнения динамики тракта как системы с сосредоточенными параметрами

Уравнения динамики упругих тел

Уравнения динамики упругой среды

Уравнения динамики элемента парогенератора

Уравнения динамики. Линеаризация дифференциальных уравнений динамики

Уравнения канонические динамики

Уравнения магнитной Тазовой динамики для единичной струйки

Уравнения магнитной газовой динамик

Уравнения магнитной газовой динамик для единичной струйки

Уравнения магнитной газовой динамики для единичной струйки

Условия на разрыве в газовой динамике систем уравнений

Условия отобразимости. Области типа полуплоскости. Области типа полосы. Влияние вариации границы Модель уравнений газовой динамики

Характеристики системы уравнений газовой динамики

Эйлера уравнения динамики идеальной жидкости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте