Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Задачи и методы их решения

Типы задач и методы их решений  [c.71]

В настоящем параграфе приводятся лишь постановка некоторых типичных контактных задач и некоторые характерные результаты решения небольшого числа задач. Математическая же формулировка задач и методы их решения не обсуждаются. Сначала будут показаны типичные представители контактных задач, а после уяснения их специфических особенностей читатель познакомится с практическими примерами тех условий, которые приводят к постановке контактных задач. Контактные задачи могут быть классифицированы по нескольким признакам. Остановимся на важнейших из них.  [c.714]


ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ НА ЭВМ  [c.180]

ОБЗОР ПОСТАНОВОК КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ ИХ РЕШЕНИЯ  [c.7]

В данной главе излагается общая теория теплопроводности последующие главы посвящены специальным задачам и методам их решения.  [c.11]

В этой статье приведен обзор важнейших задач и методов их решения-  [c.458]

Задачи и методы их решения 89—91. — Пример автоматизированного синтеза 101—104  [c.654]

Курс теории упругости , как и остальные книги С. П. Тимошенко, отличается ясностью изложения, четкостью постановок задач и методов их решения, а также глубоким и всесторонним анализом возможности практического применения результатов исследований.  [c.7]

В Пособии помещены общие указания по решению задач, даются некоторые рекомендации, приводится раз бор наиболее общих задач и методов их решения каждый раздел заканчивается задачами для самостоятельных упражнений.  [c.3]

Два предыдущих раздела курса механики— статика и кинематика—в сущности, мало связаны между собой. Каждому из них соответствует свой особый круг понятий, задач и методов их решения. В статике рассматриваются задачи о равновесии, а также задачи об эквивалентных преобразованиях систем сил при таких преобразованиях даже не ставится вопрос о том, какое движение тела вызывают приложенные силы. В кинематике изучается движение само по себе , вне связи с теми силами, под действием которых оно происходит.  [c.9]

Задача о трещине в тонкой пластинке была рассмотрена в последнее десятилетие многими авторами, причем, как правило, они пользовались методом двойственных интегральных уравнений. Обширный обзор этих задач и методов их решения читатель найдет в двух работах Снеддона ).  [c.344]

Основные краевые задачи и методы их решения  [c.167]

Более полно указанные задачи и методы их решения рассмотрены в гл. 1.13.10 и работах [25] и [26]. Перспективы развития гибких систем, международный опыт и экономические аспекты их создания изложены в аналитическом обзоре [7].  [c.472]

Классы задач и методы их решения представлены в табл. 1.1.  [c.9]

Авторы предлагаемой читателю книги, работающие уже свыше 25 лет в сфере эргономики и внесшие заметный вклад в ее развитие, поставили перед собой важную в научном и особенно в практическом плане задачу — систематизировать и представить в доступной форме массив эргономического знания, необходимого для проектирования и организации эксплуатации машин, оборудования, систем и другой продукции. Книга по замыслу авторов призвана содействовать ликвидации разрыва, который наметился между развитием эргономических исследований и освоением полученных результатов в практике создания и эксплуатации техники. Для эффективного решения этой задачи необходимо более тесное и плодотворное содружество эргономистов и конструкторов, которое может быть достигнуто при взаимном понимании стоящих перед ним задач и методов их решения.  [c.6]


Для решения разных плановых задач гидравлики используются различные по принятым допущениям и упрощениям записи системы уравнений плановой задачи и методы их решения.  [c.301]

Динамические задачи теории упругости (т. е. задачи, в которых нельзя пренебречь влиянием сил инерции) можно разделить на два типа —задачи о распространении волн и задачи сб установившихся колебаниях различие между этими двумя группами задач определяется как математическими свойствами соответствующих уравнений, так и методами их решения.  [c.103]

Основная особенность данной системы уравнений заключается в том, что в уравнения (3.74) входят слагаемые, зависящие от неизвестных перемещений точки приложения реакции R. Аналогичные задачи статики при наличии упругих и жестких промежуточных связей, наложенных на стержень, были рассмотрены в 2.2, где были приведены уравнения равновесия с учетом реакции связей и методы их решения.  [c.112]

Для указанных тел чаще всего нет возможности получить элементарные формулы для определения напряжений, деформаций, перемещений. В то же время существуют некоторые общие пути решения задач, основанные на уравнениях, описывающих деформацию упругой среды под нагрузкой. Последовательное применение такого подхода, в принципе, дает возможность исследования сил упругости и перемещений в элементе конструкции любой формы. Эти уравнения и методы их решения изучаются в курсе теории упругости и пластичности.  [c.6]

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ИЗГИБА ПЛАСТИН И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ  [c.395]

В данном разделе на примере одной задачи теплопроводности рассмотрим типичные задачи численного анализа, возникающие при реализации точных аналитических решений, и методы их решения. С вопросами построения точных решений задач теории теплопроводности и конвективного теплообмена можно познакомиться по учебным пособиям (3, 13].  [c.51]

Качественный анализ конструкции машины, осуществляемый на всех этапах ее создания, имеет своей задачей установление соответствия осуществленных конструктивных решений предъявляемым требованиям. Содержание рассматриваемых при этом вопросов и методы их решения подробно изложены в гл. 13.  [c.129]

А. Переносное движение поступательное. В случае, когда переносное движение является поступательним характер задач и методы их решения.аналогичны задачам на сложение скоростей (см. 65).  [c.164]

Это первая дисциплина, устанавливающая связь между фундаментальными научными дисциплинами (физикой, высшей математикой и теоретической механикой) и прикладными задачами и методами их решения, возникающими при проектировании машин, приборов и конструкций. Практически все специальные дисциплины подготовки инженеров по разным специальностям содержат разделы курса сопротивления метериалов, так как создание работоспособной новой техники невозможно без анализа и оценки ее прочности, жесткости и надежности.  [c.8]

Гусева А. И. Учимся программировать PAS AL 7.0. Задачи и методы их решения. - 2-е изд., перераб. и доп.  [c.428]

Для исследования выше поставленных контактных задач использованы различные подходы, более детальная постановка этих задач и методы их решения изложены ниже в соответствуюших разделах.  [c.28]

Как приложение рассмотренных постановок задач и методов их решения каждая глава, начиная с шестой, содержит раздел по соответствуюгцему исследованию трехслойных круговых пластин, набранных из различных материалов. Приведены аналитические решепия и числовые результаты для упругих, упругопластических, линейно вязкоупругих и вязкоупругопластических пластин при квазистатических и динамических нагрузках. Необходимые для числового счета термовязкоупругопластические характеристики конкретных материалов содержатся в одиннадцатой главе.  [c.8]

Моделирование работы камер сердца. С того времени как в 1892 г. Вудс впервые воспользовался уравнением Лапласа для исследования механических свойств левого желудочка (ЛЖ) значительные успехи биомеханики, медицинской и компьютерной техники позволили существенным образом расширить область математического моделирования жизнедеятельности сердца. Наибольший интерес у исследователей, традиционно, вызывает моделирование ЛЖ, как органа наиболее напряженного и в наибольшей степени определяющего гемодинамику сердечнососудистой системы (ССС). На современном уровне развития биомеханики ЛЖ можно выделить два главных направления изучение напряженно-деформированного состояния (НДС) стенки ЛЖ и моделирование насосной функции сердца. Исследования, выполняемые в ) азанных областях, как правило, существенно отличаются по постановке задач и методам их решения.  [c.552]


В части II продолжено систематическое изложение механики и теплофизики различных многофазных сред, в том числе пузырьковых жидкостей, газо- и парожидкостных потоков смесей взаимонерастворнмых Нчидкостей в пористых телах. Описаны экспериментальные методы и их результаты, математические постаповки задач и методы их решения. Дапы теории звуковых, ударных и кинематических волн, теория колебательных движений в двухфазных средах, гидравлика и теплообмен газожидкостных потоков, теория кризисов теплообмена, критических истечений, теория фильтрации многофазной жидкости.  [c.2]

Приведеннг1я логическая схема дает наглядное представление об основных процедурах и операциях проектирования, задачах и методах их решения, указывает на источники информации. Модель они-  [c.131]

Механика конца XVII в. еш,е далека от ее современного состояния. Но это уже не формальная совокупность частных теорий и задач (о причинах и законах движения тел, о равновесии простейших механизмов, о центре тяжести тел, о движении небесных тел и других), решение которых базируется на простейших опытных фактах, арифметических расчетах и геометрических построениях. Семнадцатый, начало восемнадцатого века — это время создания первых не философских, а физико-математических теорий (движения планет, падения тел в пустоте, удара тел, колебаний тел, равновесия тел под действием сил, движения тел в среде), уточнения физического смысла и математического представления как уже обш,епринятых, так и новых понятий, принципов и законов. Это переход от механики частных задач и методов их решения к идеологии универсальной, построенной на обш,их законах и понятиях теории, — к теоретической или аналитической механике, систематическое изложение и развитие которой на основе понятий и методов математического анализа начинается с работ Эйлера , Даламбера, Лагранжа.  [c.8]

В разделе Методика решения задачи указываются наименование и содержание утвержденных методик решения задяч. Волее подробные математические формулировки задач и методы их решения рассматриваются далее.  [c.191]

Основная цель настоящего пособия — помочь студенту приобрести навыки в решении задач по теоретической механике. Пособие предназначается главным образом для студентов заочных и вечерних отделений высших технических учебных заведений, но может быть также полезным и для студентов очного обучения. Объем й расположение материала в пособии в основном соответствует Курсу теоретическо11 механики проф. И. М. Воронкова и Сборнику задач по теоретической механике проф. И. В. Мещерского. Для облегчения пользования пособием каждому разделу предшествуют краткие сведения по теории и основные формулы, необходимые для решения последующих задач, а также даются соответствующие методические указания. Большое внимание уделено подбору задач, их классификации и методам их решения. Разобранные в пособии задачи в подавляющем большинстве составлены специально для данного руководства. Они не дублируют задач, входящих в сборник Мещерского, но охватывают основные типы задач этого сборника (в соответствии с обычными программами по теоретической механике).  [c.3]

В последнее время все более широкое распространение в теории упругости получает метод граничных интегральных уравнений (МГИУ). Эффективность метода позволяет применить его и для решения задач механики разрушения. Сущность этого метода заключается в сведении соответствующей задачи теории упругости к решению интегрального уравнения, а основное его преимущество по сравнению с другими численными методами состоит в том, что он понижает размерность задачи. Остановимся вкратце на выводе интегральных уравнений основных пространственных задач теории упругости и методах их решения [231]. Пусть S — некоторая достаточно гладкая замкнутая поверхность, а и D — области, расположенные внутри и вне ее ( ) = )+ + ) ). Если однородное изотропное упругое тело занимает конечный объем D , то задача называется внутренней. Если же тело занимает бесконечный объем D , то задача называется внешней. Требуется найти регулярное решение уравнения статики упругого тела (2.2)  [c.100]

Внешняя граничная новерхностъ любого твердого фн-зического тела представляет собой замкнутую поверхность, а сечение этой поверхности плоскостью — замкнутую плоскую ЛИН11Ю, пли контур Tej[a. Поэтому схемы контактного взаимодействия реальных физических тел при решении ряда задач о движении физических тел могут быть заменены схемами контактного взаимодействпя тонких деформируемых или жесткий линий (нитей). Во многих случаях такое представление способствует упрощению постановок задач н методов их решения. Наблюдая и анализируя поведение того или иного контура физического тела, найдя траектории, скорости и ускорения точек этого контура, можно во многих случаях найти псе или некоторые кинематические характеристики движения всего тела. Этот прием в какой-то мере аналогичен приему, используемому в теории механизмов и машин, когда по найденным параметрам движения отдельных точек звеньев механизма строится картина дви/кення механизма в целом [51.  [c.38]

При оптимизации процесса волочения рз качестве критерия оптимальности могут быть приняты различные техиико-эко-номические показатели, в частности, минимум удельных энергетических затрат. В свою очередь, в зависимости от иелеп оптимизации ц выбора критерия оптимальности можно рассматривать различные задачи оптимального уиравлення и методы их решения.  [c.45]

Для решения системы нелинейных уравнений параболического типа (1.8). .. (1.11) с краевыми условиями (1.12). ... .. (1.14) может быть применен метод сеток с использованием явной схемы, согласно которому система уравнений приводится к безразмерному виду и записывается в конечных разностях. Вид конечно-разностных аналогов исходных уравнений и метод их решения применительно к рассматриваемой задаче представлены в [9]. Алгоритм решения этой задачи бьш реализован в виде программы расчета на БЭСМ-4М. При расчете задаются геометрические размеры пучка, параметры потока теплоносителя на входе в пучок, распределение тепловыделения (теплоподвода) у по длине и радиусу пучка и физические свойства теплоносителя. Для замыкания системы уравнений из эксперимента определяются эффективные коэффициенты турбулентной теплопроводности Хдфф, вязкости эфф п коэффициент гидравлического сопротивления % в виде зависимотей от критериев подобия, характеризующих процесс [39].  [c.16]



Смотреть страницы где упоминается термин Задачи и методы их решения : [c.2]    [c.2]    [c.4]    [c.6]    [c.6]    [c.34]    [c.94]    [c.144]    [c.367]    [c.236]    [c.486]   
Станочные приспособления (1984) -- [ c.89 , c.91 ]



ПОИСК



95 — Уравнения установившаяся 107, 108 — Задачи основная н смешанная 102: Уравнении 97, 100 — -Уравнения — Методы решения 102104 — Уравнения вариационные

P решение линейных краевых задач, численное методом деления интервала на отрезки

P решение линейных краевых задач, численное прогонки (сущность метода)

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА Альтшулер. Аналитическое определение температурного поля трубы в полубесконечном массиве

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ВОЗМУЩЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ РЕГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Алгоритм решения задач нестационарной теплопроводности методом конечных элементов

Аналитические методы решения задач несвязанной термоупругости Кувыркин)

Аналитические методы решения задач о теплообмене труб, расположенных под углом к набегающему потоку

Аналитические методы решения задач теплопроводности (В.С.Зарубин)

Аналитический метод решения задачи

Аналитический метод решения нелинейных задач пластин и оболочек

Аналогий методы для решения задач

Аналогий методы для решения задач распределения напряжений

Ангалев А.М., Шайхутдинов А.З., Якубович В.А Расчетно-экспериментальные методы решения задач динамической совместимости оборудования при реновации компрессорных цехов

Апробация метода на задачах о слое с полостью, выемкой либо тверда включением, имеющих точное решение

Апробация метода на задачах, имеющих точное решение, и некоторые другие задачи

Асимптотические методы решения смешанных задач основного типа

Асимптотические методы решения смешанных задач типа Ь)

Безунер, Д. У. Сноу. Применение двумерного метода граничных интегральных уравнений для решения инженерных задач

Бидерман В. Л. Некоторые вычислительные методы решения задач строительной механики, приводимых к обыкновенным дифференциальным уравнениям

Более общие методы решения задач теории упругости

Болотин Ю.В., Голован А. А., Парусников Н.А. Методы решения задачи авиационной гравиметрии. Некоторые результаты испытаний

Вариационные задачи о вертикальном подъеме ракеты. Приближенные методы решения

Вариационные задачи о вертикальном подъеме ракеты. Точные методы решения

Вариационные методы решения задач по теории изгиба пластинок

Вариационные методы решения задач по теории изгиба пластинок Сущность вариационных методов решения дифференциальных уравнений

Вариационный метод решения задач о свободных колебаниях жидкости

Вариационный метод решения задач устойчивости

Вариационный метод решения краевых задач (физически нелинейной теории упругости

Вариационный метод решения некоторых задач теории идеальной пластичности

Введение. Математическое описание. Задача о психрометре. Случай адиабатического испарения. Испарение при конечной величине qL. Конденсация из паровоздушной смеси Графический метод решения

Выбор численного метода решения математической задачи

Г Л A R А VII КАНОНИЧЕСКИЕ преобразования 1 Прее бразования координат как метод решения задач механики

Г лава I Обзор постановок контактных задач и методов их решения Взаимодействие оболочки со штампом

Г лава II Метод решения задач о контакте оболочки вращения и штампа Связь контактного давления с поперечным обжатием тонкой оболочки

Г лава И Решение плоских и осесимметричных упругопластических контактных задач методом конечных элементов

Геометрический метод решения задач

Гинзбург, О возможных методах решения задач пограничного слоя при наличии диссоциации и диффузии

Гольдштейн. Дополнение. К вопросу о применении метода граничных интегральных уравнений для решения задач механики сплошных сред

Градиентные методы решения обратной задачи расчета дифракционных решеток

Графические методы в применении к начальным напряжениям определения критической силы для стойки 265,---определения напряжений в фермах 139—141,-------------------решения задач

Графический метод решения задачи

Графический метод решения задачи неразрезной балке

Графический метод решения задачи о назначении наивыгоднейпшх режимов резания

Двухсторонний асимптотический метод решения контактных задач. С. М. Айзикович

Денисов. Метод решения задач теплопроводности в многослойных телах н его применение к задаче о продвижении фронта затвердевания

Динамика статистическая Методы решения хвяэистатические — Применение к динамическим задачам

Динамический метод решения задач устойчивости

Другие варианты задач типа Ь) и связанные с ними методы решения

Другие методы решения задачи о взаимодействии накладки с полуплоскостью. Приложение к расчету погрешностей тензометрирования

Задание 6. Теплопроводность при нестационарном режиме (решение задач аналитическими методами)

Задание 7. Теплопроводность при нестационарном режиме (решение задач численными методами)

Задача и метод

Задача о шаре. Метод решения

Задача об изгибе тонкой пластины методом приведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям — Решение

Задача об изгибе тонкой пластины методом приведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям — Решение цилиндрической оболочки 387—391 Нагрузки, действующие на оболочк

Задача плоская Решение — Методы вариационные

Задача плоская, численные методы решения

Задачи динамические термовязкоупругост деформационной теории 232-234 - Методы решения задач теории пластического течения 234-236 - Прикладные методы

Задачи динамические термовязкоупругост решения 202-207 - Численные методы

Задачи наладки и эксплуатации турбин и методы их решения

Задачи статики и динамики оболочечных конструкций — Методы решения

Задачи термопластичности - Методы решения задач

Замечания о применении вариационных принципов механики Прямые методы решения задач динамики. Принцип переменного действия

Интегральные методы решения задач об излучении

Интересные задачи и решения Доев. Об одном методе исследования резонанса

Использование методов искусственного интеллекта для решения некоторых общих и прикладных задач механики материалов

Использование методов исследования задач устойчивости (стабилизации) и управления по части переменных для решения задач устойчивости (стабилизации) и управления по всем переменным

Итерационные методы решения задач нелинейной МДТТ

К КНИГЕ постановка инженерных задач 195-201 Численные методы решения задач

К о з д о б а, Ф.А. Кривошей Решение прямых и обратных нелинейных задач теплопроводности методами электротеплотюй аналогии

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ РАБОТ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ОДНОРОДНАЯ СРЕДА С ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ Эффективные решения граничных задач для двусвязных областей. Метод Д. И. Шермана

Квазистатические методы решения задач статистической динамики

Квазнстагические методы решения задач статистической динамики

Кинетостатический метод решения задач динамики (принцип Даламбера) Силы инерции

Классические решения краевых задач методом Даламбера

Коздоба. Применение метода электрического моделирования в сетках омических сопротивлений для решения задач нестационарной теплопроводности

Конечно-разностные методы решения задач конвективного теплообмена

Конечно-разностные методы решения задач теплопроводности

Конечно-разностный метод решения задачи

Коробко, В. Н. Плотников, Л. В. Дэигава, В. Ю. Зверев, Н.А. Малахов. Методы решения задач автоматизированных систем управления цехом

Краткие сведения об использовании математических методов для решения эксплуатационных задач

Краткий обзор методов решения задач динамики

Краткий обзор постановок задач контактного взаимодействия элементов конструкций и методов их решения

Лагранж. Применение метода, изложенного в предыдущем мемуаре, для решения различных задач динамики (перевод Л. А. Райтман)

Лучистый теплообмен в системе серых тел с плоскопараллельными поверхностями. Некоторые методы решения задач лучистого теплообмена между серыми телами

МЕТОД ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРУ В НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ К ЗАДАЧЕ О СЛОЖНОМ СДВИГЕ Рассматриваемые задачи

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ И УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ

Математические методы моделирования и решения социально-экономических задач

Математические методы решения динамических задач линейной теории термовязкоупругости

Математические методы решения задачи на ЭВМ и рекомендации по программироваОбщая расчетная схема котлоагрегата

Материалы нелинейно-упругие — Виды методов решения нелинейно упругой задачи —

Махин В.В. Реализация метода конечных элементов на ЭЦВМ для решения осесимметричной нелинейной нестационарной задачи теплопроводности

Мендельсон, Л. Алберс. Применение метода граничных интегральных уравнений для решения упругопластических задач

Метод (решения) н типы социально-экономических задач

Метод Бубнова решения частных задач о кручении

Метод Ляпунова решения задачи Хилла

Метод Мориса Леви для решения плоской задачи теории пластичности

Метод Ньютона-Канторовича и его применение к решению задач нелинейной упругости

Метод Френеля решения дифракционных задач. Дифракция Фраунгофера и Френеля

Метод Чаплыгина решения задач о газовых струях

Метод касательных клиньев при расчете гиперзвукового обтекания заостренного тела решении задач газовой динамики

Метод конечных элементов для решения задач теплопроводности

Метод конформных отображений решения плоских задач теории упругости

Метод линеаризации граничных условий Решение задачи на резистивных сетках

Метод машинного решения задач

Метод направленной ортогонализацнн для решения линейных краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Метод нелинейных сопротивлений Решение задачи на резистивных сетках

Метод обратный решения упруго-пластических задач

Метод однородных решений в контактных задачах для тел неканонической формы

Метод ортогональной прогонки решения линейных краевых задач

Метод особенностей. Применение непрерывно распределенных источников (стоков) и диполей для решения задачи о продольном и поперечном обтекании тел вращения

Метод приближенного решения задачи на лучистый теплообмен на основе учета однократного поглощения и отражения

Метод прямого разделения движений - эффективный общий метод решения задач вибрационной механики

Метод решения задач динамики Принцип Даламбера

Метод решения задач одностороннего взаимодействия между оболочками вращения Постановка задачи н построение итеративного процесса

Метод решения задач оптимизации по рабочим параметрам

Метод решения задач ползучести гибких оболочек и определения критического времени

Метод решения задач теории упругости

Метод решения задачи о жёстком штампе

Метод решения задачи оптимального проектироваЦелевой алгоритм перебора

Метод решения краевых задач для линейных систем

Метод решения некоторых краевых задач для нелинейных уравнений гиперболического типа и распространение слабых ударных волн

Метод решения обратной задачи

Метод решения обратной задачи теории сопла

Метод решения плоских гидрокинетических задач

Метод решения физически нелинейных задач

Метод степенных рядов (неопределенных коэффициентов) как общий прием решения плоской задачи

Метод стрельбы при нахождении решения линейной двухточечной краевой задачи

Метод характеристик для решения задач осесимметричного сверхзвукового вихревого течения газа

Метод характеристик при численном решении задач газовой динамики

Метод частичных областей при решении граничных задач излучения и рассеяния звука

Метод электрической аналогии при решении задач колебаний механических систем

Методические погрешности и инструментальные ошибки построителей базисных направлений и бортовых аетроизмернтелей. Методы повышения точности измерений при решении навигационных задач

Методы вычисления температур в точках температурного поля (математическое решение задачи о теплопроводности)

Методы и алгоритмы решения плоских задач теории многократного наложения больших упругих и вязкоупругих деформаций

Методы и точность решения навигационных задач с использованием СРНС

Методы особенностей для решения плоских задач потенциального обтекания тел

Методы прямые решения вариационной задачи

Методы решения Методы решения квазистатические — Применение к динамическим задачам

Методы решения динамических смешанных задач

Методы решения дискретных максиминных задач Необходимые условия максимина

Методы решения дифракционных задач

Методы решения задач динамики. Полное решение. Границы решения

Методы решения задач линейной теории упругости

Методы решения задач нелинейной вязкоупругости

Методы решения задач нелинейной теории оболочек

Методы решения задач неустановившейся ползучести (К.И.Романов)

Методы решения задач о соприкосновении твердых деформируемых тел

Методы решения задач оптимального проектирования

Методы решения задач оптимального проектирования безусловной оптимизации

Методы решения задач оптимального проектирования вариационного исчисления

Методы решения задач оптимального проектирования геометрического программирования

Методы решения задач оптимального проектирования градиентные

Методы решения задач оптимального проектирования динамического программирования

Методы решения задач оптимизации параметрических рядов

Методы решения задач прикладной теории упругости

Методы решения задач размерных пеней — Вероятностный

Методы решения задач распространения волн на трассах с отражением в турбулентной среде

Методы решения задач статики и динамики

Методы решения задач строительной механики

Методы решения задач теории ползучести на основе линейных наследственных уравнений

Методы решения задач теории упругости неоднородных тел

Методы решения задач теплообмена, связанные с разделением переменных

Методы решения задач теплопроводности

Методы решения задач термоплас.тичности

Методы решения задач установившейся ползучести

Методы решения задач установившейся ползучести Романов)

Методы решения задач явлений переноса

Методы решения задачи о рассеянии

Методы решения краевых задач

Методы решения краевых задач численные

Методы решения линейных задач теории колебаний И. И. Влехман, Пановко)

Методы решения на ЭВМ некоторых нестационарных и нелинейных задач

Методы решения некоторых подготовительных геометрических задач

Методы решения нелинейных краевых задач

Методы решения обратной задачи молекулярной спектроскопии на основе САВ

Методы решения обратной задачи размерных цепей

Методы решения обратных задач молекулярной спектроскопии

Методы решения основных задач машиностроительного проектирования при описании информации на внутреннем языке автоматизированной системы

Методы решения основных позиционных и метрических заМетоды построения выпуклых оболочек контура и решения некоторых экстремальных геометрических задач

Методы решения плоских задач

Методы решения плоской задачи для прямоугольных односвязных областей

Методы решения прикладных задач теплопроводности Тепловые расчетные схемы элементов конструкций

Методы решения прикладных задач термоупругости

Методы решения прямой задачи размерных цепей

Методы решения смешанных задач других типов

Методы решения стационарных задач

Методы численного решения краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Методы численных решений задач теплопроводности и моделирования

Методы, базирующиеся на решении прямой задачи теплопроводности

Методы, основанные на решении обратной задачи теплопроводности

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ГРАНИЧНЫХ ЗАДАЧ. ОБОБЩЕНИЯ Об интегральных уравнениях С. Г. Михлина

Набросок первоначального метода решения задачи о фермионах

Некоторые аналитические методы решения задачи о скважине в пласте неограниченной мощности

Некоторые математические методы решения экстремальных задач и оценка их применимости к задачам стандартизации

Некоторые методы решения задач теории упругости и пластичности

Некоторые методы численного решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений

Некоторые особенности численной реализации метода решения задач кручения

Некоторые приближенные методы решения задач теории упругости, основывающиеся на начале возможных перемещений

Нелинейных задач методы решения

Непосредственное формирование и решение некоторых систем уравнений. Статически определимые задачи. Смешанный метод. Метод перемещений

Новый метод решения дифракционных задач

О Уотсон, Усовершенствованная программа для решения трехмерных задач теории упругости методом граничных интегральных уравнений

О методах решения лнпейпых задач

О методах решения нестационарных задач. Сведение к интегральному уравнению Вольтерра

О методах решения упруго-пластических задач

О практическом применении метода сопряженных функций при решении задач переноса тепла

О приближенном решении осесимметричных упруго-пластических задач методом малого параметра

О применении метода последовательных приближений к решению задач упругости

О прямых методах решения задач кручения и изгиба

О решении задачи движения твердого тела с одной неподвижной точкой методом разделения переменных

О точном методе решения некоторых задач теории пространственных сверхзвуковых течений газа

О численных методах решения задач о монохроматическом рассеянии

ОБЗОР РАБОТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРУ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ ТВЕРДОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА

ОТДЕЛ IV ИЗГИБ. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ БАЛОК Постановка задачи о проверке прочности при изгибе и метод её решения

Об одном общем методе решения задач для многосвязных областей

Обзор методов решения нелинейных задач статистической динамики

Обобщенный метод решения задач теплопроводности в плоской, цилиндрической и шаровой стенках

Общие методы решения задач теории пластичности

Общие методы решения основных уравнений теории пластичности Теория предельного состояния Постановка задачи теории пластичности. Основные уравнения теории пластичности

Общий метод аналитического решения задачи о регулярном режиме системы

Общий метод решения задач установившейся ползучести

Общий метод решения задачи о движении твердого тела Уравнения Эйлера

Общий метод решения конструкционных контактных задач

Одношаговые методы решения задачи Коши

Операторный метод решения линейных задач

Определение оптимальных физических методов для решения поисковых задач

Осесимметричная задача, метод решения Буссинеска

Основные краевые задачи и методы их решения

Основные методы решения задач теплопроводности

Основные методы решения краевых задач Анализ дифференциального уравнения теплопроводности

Основные положения алгоритма решения трехмерных краевых задач нестационарной теплопроводности методом конечных разностей

Основные способы теплообмена и методы решения задач теплопроводности

Особенности реализации метода решения контактных задач на ЭВМ

Особенности решения контактных задач методом конечных элементов

Отдел пятый. Общий приближенный метод решения задач динамики, основанный на вариации произвольных постоянных

Оценка устойчивости процесса разупрочнения при решении краевых задач методом конечных элементов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К РЕШЕНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ Метод суперпозиции плоских решений

Первоначальное знакомство с методом конечных элементов на примере решения одномерных задач теории упругости

Пластичность методы решения задач

Поддубный. Применение метода парных интегральных уравнений к решению одной задачи теплопроводности

Ползучесть неустанови вшаяся 104106, 108, 627 — Задача релаксационная 105 — Задачи — Решение методом шагов

Ползучесть неустановившаяся 122, 123 - Методы решения задач

Ползучесть неустановнвшаяся 104 106, 108, 627 —Задаче релаксационная 105 — Задачи — Решение методом шагов

Понятие о приближенных прямых методах простейшего решения некоторых вариационных задач. Способы Эйлера и Ритца. Примеры

Понятие о численных методах решения задач теплопроводности

Портнов. Решение некоторых задач с фазовыми превращениями методами операционного исчисления

Постановка задачи и метод решения

Постановка задачи о колебаниях прямоугольника. Метод решения

Постановка задачи теории упругости в напряжениях и приближенный метод ее решения

Постановка задачи теории упругости в перемещениях и приближенный метод ее решения

Постановка задачи. Характеристика материала данной главы. Уточнение энтальпийной движущей силы Аналитический метод решения

Постановка и методы решения задач плоской теории упругости

Постановка и методы решения задач теории упругоСводка основных уравнений, постановка задач теории упругости

Постановка и методы решения задач теплопроводности в термоизоляции

Постановка контактных задач, некоторые общие методы решения уравнений и другие вспомогательные результаты

Постановки и методы решения задач линейной вязкоупругости

Потребности техники. Бурное развитие численных методов решения прямой задачи обтекания профиля. Модель пространственного безотрывного обтекания ограниченного тела

Пр иложение 1. Один метод решения задач с неизвестной границей

Приближенное решение задач пластичности. Метод упругих решений

Приближенное решение методом малого параметра плоских упругопластических задач теории идеальной пластичности

Приближенные и неаналитические методы решения задач плоского течения

Приближенные методы решения задач

Приближенные методы решения задач неустановившейся ползучести

Приближенные методы решения задач о достижении границ

Приближенные методы решения задач о кручении

Приближенные методы решения задач об изгибе балок при ползучести

Приближенные методы решения задач по теории малых упругопластических деформаций

Приближенные методы решения задач прикладной теории упругости

Приближенные методы решения задач статики прямолинейных стержней

Приближенные методы решения задач теории пластичности

Приближенные методы решения задач теории упругости

Приближенные методы решения задач теплопроводности

Приближенные методы решения задач устойчивости гидравлических следящих приводов с дроссельным управлением при учете нелинейностей

Приближенные методы решения задачи об изгибе консоли поперечной силой

Приближенные методы решения краевых задач неустановившейся ползучести

Приближенные методы решения линейных задач теории упругости

Приближенный метод решения некоторых задач о пространственном истечении газа в вакуум

Приближённый метод Христиановича для решения плоских безвихревых задач. Сверхзвуковые скорости

Прикладные задачи изгиба пластин и методы их решения

Прикладные методы решения задач термопластичности (Ю.М.Темис)

Применение метода Ньютона-Канторовича к решению задач

Применение метода градиентного спуска для решения нелинейной краевой задачи общего вида

Применение метода конечных разностей для решения двумерных задач

Применение метода обобщенных рядов к задачам теории упругости. Решение задачи (D,) для односвязной области

Применение метода установления для решения внешних задач газовой динамики

Применение метода установления для решения внутренних задач газовой динамики

Применение метода характеристик к решению задачи о профилировании сопл сверхзвуковых аэродинамических труб

Применение методов преобразования проекций к решению метрических задач

Применение методов теории пластичности к решению прикладных задач Упругопластическое деформирование стержней (балок)

Применение методов теории установившейся ползучести к решению задач Упругопластическое состояние стержней и стержневых систем с учетом деформаций ползучести

Применение образов и методов инженерной графики для решения физико-химических задач

Применение разностных методов для решения задач термоустойчивости цилиндрической оболочки

Применение численных методов для решения теплофизических задач

Пример решения задачи методом Бубнова — Галеркина

Пример решения задачи методом Бубнова — Галеркнна

Пример решения задачи методом Ритца — Тимошенко

Примеры использования метода характеристик при решении задач газовой динамики

Примеры применения метода решения экстремальных задач

Примеры решения задач (приближенные методы определения частоты собственных колебаний)

Примеры точных решений и некоторые приближенные аналитические методы решения задач тепломассообмена

Проекционно-спектральный метод решения операторного уравнения, возникающего в контактных задачах теории

Проекционные методы решения задач математической физики

Прямой метод для решения задачи дифракции на неидеально проводящей гофрированной поверхности в локально-иеоднородной магнитодиэлектрической среде

Прямой метод при решении физических задач

Прямые и обратные решения задач теории упругости. Полуобратный метод Сен-Венана

Прямые методы решения вариационной задачи кручения

Прямые методы решения вариационных стохастических задач

Прямые методы решения задач теории упругости

Развитие аналитических методов решения задач прикладной теории упругих колебаний

Различные методы решения задач при помощи принципа виртуальных перемещений

Разностный метод решений краевых задач

Расчетные схемы и методы решения некоторых задач о продольных колебаниях вагонов при н еуст а н ов ив теме я движении поезда

Расчетные схемы, основные гипотезы, методы решения задач

Расчленение метода решения математической задачи на последовательность команд

Рецепторный метод решения геометрических задач при автоматизированном проектировании

Решение двумерных задач методом конечных элементов

Решение дискретной задачи методом двойственности

Решение задач вариационно-сегмеитиым методом

Решение задач динамики жесткопластического тела методами математического программирования Предварительные замечания

Решение задач изгиба с помощью метода мыльной пленки

Решение задач контактного взаимодействия методом граничных элементов

Решение задач математической физики и механики разрушения методом граничных интегральных уравнений

Решение задач о кручении энергетическим методом

Решение задач статики жесткопластического тела методом линейного программирования Постановка математической задачи статики жесткопластического тела как задачи линейного программирования

Решение задач статики методами Рэлея — Ритца и конечных элементов

Решение задач теплопроводности методом сеток

Решение задач теплопроводности методом собственных функций

Решение задач управления методом Даламбера

Решение задач упруго-пластического деформирования в перемещениях. Метод упругих решений

Решение задач устойчивости стержней энергетическим методом

Решение задачи гашения колебаний в условиях первой краевой задачи методом Фурье

Решение задачи гашения колебаний в условиях третьей краевой задачи методом Фурье

Решение задачи двухразмерного гравитационного течения методом годографа. Отображение границ

Решение задачи изгиба пластин методом Бубнова — Галеркина

Решение задачи лучистого теплообмена между двумя плоскопараллельными поверхностями больших размеров методом последовательного учета многократных поглощений и отражений

Решение задачи лучистого теплообмена методом сальдо

Решение задачи методам прямого разделении движений

Решение задачи методом Бубнова—Галеркина

Решение задачи методом Рэлея—Ритца

Решение задачи методом сеток

Решение задачи механики сплошной среды с учетом физической и геометрической нелинейностей методом конечных элементов

Решение задачи о двух сферах методом отражений и другими аналогичными методами

Решение задачи о струйном обтекании пластины газом, видоизмененным методом Чаплыгина

Решение задачи об изгибе балки методом упругих решений

Решение задачи об изгибе тонкой многослойной симметричной прямоугольной пластины методом разделения переменных

Решение задачи об обтекании тонкого профиля методом тригонометрических рядов

Решение задачи обтекания по методу конформных отображений. Постулат Жуковского— Чаплыгина. Формула циркуляции

Решение задачи теплопроводности методом аналогий

Решение краевых задач методом разделения переменных

Решение начально-краевых задач методом разделения переменных (методом Фурье)

Решение нестационарной задачи теплопроводности методом конечных элементов

Решение нестационарных задач математической физики операционным методом

Решение первой и второй основных задач по методу Д. И. Шермана

Решение первой краевой задачи с начальными условиями методом Фурье

Решение плоских и осесимметричных контактных задач теории упругости методом граничных элементов

Решение плоской задачи в напряжениях. Функция напряжений Методы решения плоской задачи для прямоугольных односвязных областей

Решение плоской задачи методом конечных разностей

Решение плоской задачи по методам Лява и Галёркипа

Решение прямой задачи полуобратным методом

Решение стационарных задач методом конформных отображений

Решение третьей краевой задачи с начальными условиями методом Фурье

Решение тяговых задач аналитическим и графическим методами при помощи уравнения движения поезда

Решение упругопластических задач теории идеальной пластичности методом малого параметра

Решение упругопластической контактной задачи методом конечных элеменМодель контактного конечного элемента

Решение четырех основных задач методом вращения

Решение четырех основных задач методом замены плоскостей проекций

Решения задач гашения колебаний методом Фурье

Решения метод

Решения начально-краевых задач методом продолжения

Список опубликованных работ КОНВЕКЦИЯ Аналитические методы построения решений в нелинейных задачах пространственной конвекции

Статические методы решения задач приспособляемости

Схема решения газодинамических задач по методу характеристик

Теорема единственности. Методы решения задачи теории упругости

Теория Методы решения задач

Теплопроводность - Аналитические методы решения задач 202-207 - Основные уравнения 185 - Типовые расчетные схемы

Термоупругость несвязанная - Аналитические методы решения задач

Тлава 2.3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ

Трудности пространственного случая. Элементарные решения Метод источников Модельные задачи

Ускоренные методы решения задачи

Уточнение некоторых приближенных методов решения задач на основе дифференциальных уравнений

Формулировка задачи и методы решения

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА Григулль. Температурные поля в простых телах

Численные методы решения задач механики сплошных сред

Численные методы решения задач нестационарной теплопроводности

Численные методы решения задач о плоском сверхзвуковом i течении газа с применением электронно-счетных машин

Численные методы решения задач сопротивления материалов и теории упругости Метод конечных разностей

Численные методы решения задач теплообмена излучением

Численные методы решения задач теплопроводности (В.С.Зарубин, А.Г.Цицин)

Численные методы решения задач теплопроводности при нестационарном режиме

Численные методы решения задач теплопроводности при стационарном режиме

Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений

Численные методы решения некоторых уравнений с частными произвол- ными Методы численного решения задач, описываемых уравнениями переноса

Численные методы решения обратной задачи

Численные методы решения основных краевых задач математической физики

Численные методы решения плоских задач газовой динамики Расчёт сверхзвукового обтекания кругового цилиндра

Численные методы решения спектральной амплитудной задачи

Численный метод решения задач теплопроводности

Энергетические методы решения задач устойчивости и продольно-поперечного изгиба

Энергетический метод решения задач устойчивости

Энергетический метод решения задачи о расслоении у свободной кромки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте