Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Матричные ФПУ

Приводимая ниже матричная формула  [c.176]

Проекции векторов-слагаемых равенств (8.31) с помощью матричной формулы (8.17) мы переводим в неподвижную систему координат О,, = В хуг, связанную со стойкой. Получим  [c.181]

Формулы для вычисления проекций угловых скоростей имеют схожий с (8,37) и 8.39) вид. Схожа и матричная запись этих формул, например  [c.182]

В этой формуле векторы ВС = а, СЕ = Ь, ЕР = с нам известны своими проекциями на оси к, у, г. Эти проекции определялись с помощью матричной формулы  [c.183]


Наиболее часто используемая в книге операция матричной алгебры представляет собой матричное умножение по правилу строка на столбец . Такие выражения, KaK imS j, соответствуют умножению строки на столбец при перемножении матриц Ац и если левый индекс интерпретировать как номер строки.  [c.81]

Другой полезной операцией матричной алгебры является обращение матрицы. Из тензорного тождества  [c.81]

Чтобы применить реологическое соотношение Рейнера — Рив-лина (уравнение (2-3.4)), нужно получить выражение для [D ]. Это можно сделать путем матричного умножения [D] саму на себя. Тогда  [c.84]

Из уравнения (5-1.13) следует, что матрица [ГМь не зависит от t, а зависит лишь от временного сдвига по матрично-экспоненциальному закону. Обратно, если удастся показать, что для некоторого заданного течения матрица [Р ]ь имеет вид (5-1.13) с некоторым ортонормальным вращающимся базисом Ь , то рассматриваемое течение принадлежит к специальному классу течений с предысторией постоянной деформации, определяемому частным видом матрицы [N]g.  [c.171]

Устройство для доставки и центрирования заготовок (рис.5.1) состоит из плиты I, шарнирно закрепленной на матричном столе с отверстием, диаметр которого равен наружному диаметру протяжного  [c.101]

Задача о положениях некоторой точки Q звена п сводится к определению координат этой точки Хо, уо, Zq в неподвижной системе 5о, связанной со стойкой, по известным координатам х , (/ , 2 этой точки в подвижной системе Sn. Для этого осуществляем последовательный переход от системы Sn к системе So согласно матричному уравнению (3.26).  [c.107]

Матричные уравнения (3.28) и (3,29) соответствуют двум противоположным направлениям обхода контура от звена k к звену О, Приравнивая правые части выражений (3.28) и (3.29), получаем матричное уравнение замкнутости контура  [c.107]

Периферийные процессоры могут быть специальные, реализующие единственный алгоритм обработки данных, и универсальные (матричные), реализующие ограниченный набор стандартных алгоритмов. Наибольшее распространение получили универсальные периферийные процессоры. Часто такие процессоры имеют матричную структуру и реализуют конвейерный принцип обработки информации.  [c.72]

Дополнительные силовые факторы находятся для каждой ступени из условия ее равновесия, а другие неизвестные — в результате решения системы уравнений, составленной из уравнений, выбранных в соответствии с начальными условиями на правом конце балки и на опорах. Можно записать матричное уравнение для этой системы  [c.63]

Таким образом, получены определяющие уравнения, которые позволяют получить матричные уравнения, являющиеся исходной информацией для построения конечно-элементных уравнений.  [c.17]


МАТРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ  [c.17]

Следуя работам [36, 37], уравнение (1.11) можно представить в следующем матричном виде  [c.17]

Аналогично выводу в разделе 1.1.1 соотношение (3.35) можно представить в матричном виде  [c.171]

Известно, что один станок с числовым программным управлением позволяет высвободить 3—4 рабочих, автоматизированная линия высвобождает до 30, а автоматизированный участок — до 60 человек. Вот почему ныне взят курс на новую технику и технологию. Они способны коренным образом изменить материальную основу производства в металлургии — с помощью метода прямого восстановления железа, плазменной плавки, непрерывной разливки стали в машиностроении — за счет обработки взрывом, лазерной, электрохимической, применения роторной техники, матричной сборки, промышленных роботов... Этот курс подкрепляется конкретными шагами, приоритетным развитием важнейших отраслей.  [c.10]

Для достижения высокой производительности систем, необходимой для одновременной работы многих пользователей и соединения функциональных блоков системы, используют различные каналы, объединяющие процессор, оперативную память, матричный процессор и различные источники информации.  [c.77]

Это матричное уравнение удобно развернуть в следующую совокупность уравнений путем сканирования матрицы М по строкам  [c.184]

Это матричное уравнение при вычислениях разворачивается в системе уравнений путем сканирования матрицы М по столбцам  [c.185]

Граф 0=(Х, U) можно задать в различных формах. Основными из них являются геометрическая и матричная.  [c.200]

Матричное сложение удовлетворяет коммутативному и ассоциативному (нереместтельпому и сочетательному) законам, т. е.  [c.631]

Матричное у м и о ж е и и е. Операция умножения двух матриц А и В возможна, если число столбцов первой матрицы равно числу строк нторой матрицы.  [c.631]

Эта формула при т = п = 3 отвечает умножепню (ЗХ 3)-матрицы А на столбец Ь из трех элем<. /то1). Такой случаи имеет место при матричном преобра 30 )aiiii i прое <ций вектора по формулам (8.17) из 37.  [c.632]

Штамп для вытяжки заготовки с двойным перегибом (рис. 3.27) состоит из пуансона, матричного кольца, верхнего формирующего кольца 4 и съемника, Особенностью этого штампа является то, что при опускании формирующего кольиа 4 заготовка постепенно обтягивает пуансон, в то время как внешний кольцевой участок заго-  [c.60]

Схема штампа для вытяжки днищ на прессах, исключающих интенсивное гофрообразование стенки днища,приведена на рис. 3.29.6, Штамповка днищ по приведенной схеме заключается в формообразовании заготовки одним цуансоном и набором сменных кольцевых матриц. При первом переходе формируется центральная часть заготовки с приданием ей окончательной формы и размеров, а затем последовательно один за другим - остальные кольцевые участки заготовки. Задача разработки технологической схемы штамповки сводится к определению оптимальных диаметров матричных (протяжных) колец по операциям. Э )фективным является применение этой схемы при относительных толщинах днищ (S/A) IOO <0,25 и относительных глубинах /V/ZV 0,5.  [c.61]

С цельч обеспечения стабильности и возможности регулирования значениями t (ui i а также ликвцдации ручного труда Уфимским нефтяным институтом разработано устройство доставки и центровки заготовки на матричном стеле штампа. Отличительной особенностью данного устройства является его простота, заключающаяся в использовании собственного веса заготовки при доставке с учотом разности высот матричного стола и рольганга и центровки под углом Т20° с помощью простейших механизмов рычажного типа [29].  [c.101]

Предлокеньые варианты могут полностью механизировать опера-цш доставки и центровки заготовки на матричном столе и тем самым повысить стабильность значений f ui  [c.104]

Шаровые твэлы первой загрузки реактора AVR имели наружный диаметр 60 мм. Они представляли собой пустотелые графитовые сферы с резьбовой пробкой, внутренняя полость сфер диаметром 40 мм была заполнена смесью микротвэлов и матричного графита со связующим веществом. Первая загрузка шаровых твэлов в количестве 100 тыс. штук была разработана и изготовлена в Ок-Ридже (США). Полые сферы изготавливались из графитовых блоков повышенной плотности, из тех же заготовок вытачивались уплотняющие пробки. Микротвэлы размещались на внутренней поверхности полой сферы, после чего она заполнялась смесью графитовой пыли с каменноугольной смолой. После заворачивания пробки и ее уплотнения проводился низкотемпературный отжиг (до 1500° С, при таких температурах графитизация матрицы сердечника не происходит). Поскольку сложность и, следовательно, стоимость изготовления подобных сборных твэлов очень высока, вторая загрузка реактора была выполнена из прессованных твэлов того же наружного диаметра 60 мм.  [c.26]


У прессованных твэлов центральная часть представляет собой сферу диаметром 50 мм, состоящую из равномерной смеси микротвэлов, матричного размельченного графита и связующих веществ, спрессованных под сравнительно небольшим давлением (4 МПа). После прессования графитовой оболочки с топливным сердечником при большом давлении ( 300 МПа) проводится длительный низкотемпературный отжиг при 800° С для коксования каменноугольной смолы и кратковременный высокотемпературный нагрев до 1800° С для обезгаживания твэлов.  [c.26]

Аналитические методы позволяют установить функциональную зависимость между кинематическими и метрическими параметрами и получить требуемую точность результатов, однако они более трудоемки. Наибольшее распространение получили метод замкнутого векторного контура, разработанный В. А. Зиновьевым, и метод преобразования координат с использованием матриц, предложенный 10. Ф. Морошкиным. Второй метод, известный в различных вариантах, часто называют матричным. Он особенно удобен для пространственных механизмов.  [c.81]

Матричный метод преобразования координат. Пусть заданы две прямоугольные правые системы координат iji, Zi) и Sj(xj, ijj, г,). Как известно из аиалитическо геометрии, преобразование координат некоторой точки Q (рис. 3.) 1) из старой системы Sj в новую систему Sj имеет следующий вид  [c.105]

Часто переход от одной системы координат (S ) к другой (Sq) осуи естБЛяется через промежуточные системы. В этом случае в соответствии с выражением (3.24) матричные уравнения преобразования координат имеют вид  [c.106]

Для рассматриваемого механизма можно упростить решение задачи, исключив три угловых перемещения в сферической паре. Для этого размыкаем замкнутый контур механизма AB DEFA в центре сферической пары D. В результате получи.м две незамкнутые кинематические цепи О—1—2 и 3—0. Тогда матричные уравнения преобразования координат точки D в соответствии с уравнениями (3.28) и (3.29) можно записать следующим образом  [c.108]

При этом производные линейных координат представляют собой соответствующие линейные скорости и ускорения (относительные). Что касается производных угловых координат, необходимо иметь з виду следующее. Еслн кинематическая пара, которой связаны звенья i и /, допускает одно угловое перемещение (вращательная или цилиндрическая пара), то первая производная этого углового параметра по времени представляет собой ooiветствуюп1ую угловую скорость, а вторая производная — угловое ускорение, Еслн же кинематическая па])а допускает несколько пезавпсимых угловых перемещений (сферическая пара), то для определения угловых скоростей н ускорений звеньев можно использовать матричные формулы. Матрица угловой скорости соФ звена j относительно звена г в проекциях на оси координат системы Sj может быть получена следующим образом  [c.110]

Алгоритм вычисления матрицы Якоби в методе узловых потенциалов. Вычисление матрицы Якоби как матричного произведения AYA без учета разреженности матриц А и Y нерационально, так как приводит к излишне большим затратам машинных времени и памяти. Например, в схеме средней сложности, включающей р = 51 и а = 80, матрица А имеет размер 50X80, а матрица Y—размер 80 x 80, т. е. только эти две матрицы для хранения всех их элементов требуют около 10 000 ячеек памяти. В то же время статистические исследования показывают, что ненулевыми в этих матрицах оказываются лишь около 240 элементов. Поэтому на практике используют алгоритмы формирования матрицы Якоби, учитывающие сильную разреженность матриц А и Y.  [c.178]


Смотреть страницы где упоминается термин Матричные ФПУ : [c.197]    [c.632]    [c.81]    [c.303]    [c.58]    [c.103]    [c.28]    [c.35]    [c.35]    [c.45]    [c.72]    [c.153]    [c.164]   
Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий том 1 (1986) -- [ c.142 , c.143 ]



ПОИСК



153 - Линейная теория 128 - Метод конечных разностей 172, матричный начальных параметров 168, Релея-Ритца

Алгебра матричная

Алгоритмы гибкой трассировки макроячеек матричных

Алгоритмы гибкой трассировки матричных БИС

Алюминиевые матричные сплавы

Анализ конструкций матричный

Аналитические свойства матричных элементов

Аргон матричное вещество

БИОМОРФОГЕНЕЗ И ЕГО МОДЕЛИ Матрично-ядерные отношения

Вариационно-матричный подход к расчету конструкПринцип возможных перемещений

Вариационно-матричный способ получения канонических систем дифференциальных уравнений

Вариационно-матричный способ получения канонических систем и матриц жесткости для одномерных задач

Векторно-матричная запись слабых форм уравнений и функционалов вариационных принципов

Векторно-матричная форма линейных дифференциальных уравнений

Векторно-матричное задание движения твердого тела. Углы Эйлера

Влияние матрицы на спектры матрично-изолированных частиц

Водород матричное вещество

Возможные матричные материалы

Воспроизведение матричных грампластинок

Вывод основного матричного уравнения движения конечного элемента из уравнений Лагранжа второго рода

Гексафторид серы, матричное веще- ство

Гелий матричное вещество

Двуокись углерода, матричное вещество

Двухмерные коиечио-разиостиые уравнения в матричной форме

Дипольное излучение матричные элементы

Дипольный матричный элемент

Диск ГТД. Матричное представление. Безытерационный метод упругого решения

Дискретная матричная форма метода начальных параметров

Дифракция в матричное уравнение

Дифференцирование матричных соотношений

Зависимости механики континуума в матричном представлении

Зависимость матричных элементов от нормальных координат

Закон Гука в матричной форме

Зубова построения вспомогательных систем матричных функций Ляпунова

Иглы для воспроизведения матричных

Изинга модель двумерная, точное матричная формулировка

Интегралы Мора Уравнения канонические в матричной форме

Исчисление матричное

КРЕЙНИН, Б. И. ПАВЛОВ Матричный метод исследования механизмов

Квазиклассическое приближение для мношфотонных матричных элементов

Кинетическая энергия, матричные

Кинетическая энергия, матричные элементы

Кислород матричное вещество

Коммутаторы матричный

Комплекс TRL- и матричные средства для автоматизированного проектирования систем управления (Дж. Н. Литтл, А. Эмеми-Наэни, Бангерт)

Композиты с дисперсными частицами матричной фазы

Конечные продукты матричных реакций

Кристаллическое строение матричных материалов

Кристаллографическая система координат Симметрия физических свойств. Матричное описание физических свойств кристаллов Влияние внешнего воздействия

Критерий контактирования заготовок в режиме сверхпластического состояния матричного материала

Луненков И.А., Лукьянов В.В., Нагиыова Д.Р. МАТРИЧНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛИРОВАНИЯ КУЛАЧКОВЫХ ШАЙБ

МАТРИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ СКАЧКОВ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ Коэффициент диффузии

Материалы композиционные — Преобразование характеристик при повороте системы координат алюминия — Матричные составляющие 83, 84 — Механические свойства

Материалы матричные металлические на основе

Материалы матричные — Требования к ним

Матрицы и матричные группы

Матрицы. Матричные представления декартовых тензоров

Матричная Уравнения упругости

Матричная Условия краевые

Матричная запись основных уравнений

Матричная запись формул распределения скоростей и ускорений в твердом теле

Матричная клетка

Матричная корзина 88, XIV

Матричная рама 75, XIV

Матричная стереофоническая система с адаптацией каналов воспроизведения

Матричная теория

Матричная теория приспособляемости, учитывающая упрочнение и геометрические эффекты второго порядка. Перевод Гохфельда

Матричная форма

Матричная форма записи векторных соотношений

Матричная форма записи основных соотношений теории упругости

Матричная форма записи решений уравнений для участка тракта с неизотермическим движением газа

Матричная форма записи уравнений связи

Матричная форма таблиц Толле — метод начальных параметров

Матричная формулировка

Матричная формулировка геометрической оптики

Матричная функция

Матричная экспонента

Матричная. А-цепочка Тоды

Матричное кольцо

Матричное описание оптических систем

Матричное представление

Матричное представление ДПФ и теоремы факторизации

Матричное представление алгоритмов быстрого преобразования Фурье

Матричное представление зависимостей между напряжениями и деформациями

Матричное представление зависимостей между скоростями напряжений и деформаций

Матричное представление операций векторной алгебры

Матричное представление уравнений вариантов теорий

Матричное представление уравнений теории

Матричное представление уравнения связи между напряжениями и деформациями

Матричное представление физических величин

Матричное разбавление

Матричное рассмотрение последовательности тонких линз

Матричное расщепление спектральных взаимодействия с колебаниями решетки

Матричное расщепление спектральных полос

Матричное расщепление спектральных полос в результате агрегации

Матричное расщепление спектральных полос вращения частиц в клетк

Матричное расщепление спектральных полос различия типов мест в решетке матрицы

Матричное расщепление спектральных полос снятия вырождения

Матричное уравнение Лнувилля

Матричное уравнение движения конструкции

Матричное уравнение пространственного четырехзвенного кривошипно-коромыслового механизма

Матричной прогонки метод

Матричные вещества

Матричные грампластинки

Матричные квадрафонические системы

Матричные материалы и их свойства

Матричные методы

Матричные методы расчета конструкций

Матричные методы расчета крутильных колебаний

Матричные методы формирования математических моделей разветвленных трубопроводных систем двигательных установок

Матричные модели трактов с последовательным и парал лельным соединениями элементов

Матричные обозначения

Матричные операции

Матричные определения

Матричные полиномиальные регуляторы с минимальной дисперсией

Матричные сплавы

Матричные спллвы

Матричные телеграфные уравиеиия

Матричные цеиочки Топы

Матричные элементы

Матричные элементы в импульсном представлении

Матричные элементы в координатном представлении

Матричные элементы конечных преобразований

Матричные элементы составляющих тензора поляризуемост

Матричные элементы функции возмущения

Матричные элементы, построенные на функциях одного базиса

Матричный и списковый способы формирования топологии соединения вершин трехмерной составной фигуры

Матричный колебательных

Матричный метод начальных параметров

Матричный метод оптимизации документопотоков

Матричный метод перемещений для стержневых систем Понятие о матрице жесткости

Матричный метод расчета 114, 118—121 Постановка задачи

Матричный метод расчета лазерных резонаторов

Матричный метод расчета многослойных пленок. Многослойные диэлектрические зеркала. Полупрозрачные материалы Частичная когерентность и частичная поляризация

Матричный подход в технологическом обеспечении АПМП

Матричный полиномиальный апериодический регулятор

Матричный пропагатор

Матричный сдвиг спектральных полос

Матричный сдвиг спектральных полос в спектрах атомных

Матричный сдвиг электронных

Матричный символ

Матричный элемент электрического дипольного момента

Металлические матричные материалы

Метан, матричное вещество

Метод активного матричный

Метод выделения особенностей матричной

Метод начальных параметров в матричной форме

Метод построения моделей матричны

Метод решения матричного уравнения

Методы исследования динамических моделей машинных агрегатов Обобщенный матричный метод построения моделей голояомных механических систем с линейными стационарными связями

Методы расчета аналоговые матричные

Многомерные матричные полиномиальные системы управления

Многомерные регуляторы, основанные на решении матричного уравнения Риккати

Многофотонные матричные элементы

НАДПОРОГОВАЯ ИОНИЗАЦИЯ АТОМОВ Составные матричные элементы для процессов К-то и (К 1)-го порядков

Области неустойчивости Форма записи матричная

Обобщенный матричный полиномиальный регулятор

Обратное мартенситное превращение а у. Матричный расчет возможных ориентировок аустенита. Цикл

Окись углерода матричное вещество

Оператор матричный

Определение матричных уравнений элементов

Оптический матричный элемент

Основные матричные уравнения для нелинейных расчетов конструкций методом конечных элементов

Параксиальное приближение. Преломление на сферической поверхности. Матричные обозначения. Распространение луча в линзе. Преломление луча на второй сферической поверхности. Преломление луча линРаспространение луча через оптическую систему. Отражение от сферических поверхностей Оптическое изображение

Параметрические колебания Форма записи матричная

Получение частиц непосредственно реакции с матричным веществом

Представление в матричной полиномиальной форме

Преобразование Фурье матричных элементов

Преобразование матричное унитарное

Преобразования двумерные матричное представление

Прил ожени е 2. Подпрограммы матричной алгебры

Приложение А. Матричная алгебра

Приложение Б. Дифференцирование матричных соотношений

Приложение Б. Матричное исчисление

Применение матричных методов

Примеры использования вариационно-матричных формулировок

Принтер матричный

Программа матричного преобразования

Процессор матричный систолический оптический

Прямой вывод матричных свойств коммутация

Различные представления функций. Матричные элементы операторов. Координатное представление Линейные конечномерные векторные пространства

Распределение скоростей в запись матричная

Расчет методом Уравнения канонические в матричной форме

Расчет многофотонных матричных элементов с помощью функций Грина

Расчет оболочек матричным методом начальных параметров

Расчет потребности в топливе и энергии на основе матричного энергетического баланса предприятия

Расчет резонаторов матричным методом. Резюме

Регулятор матричный полиномиальный

Редукционная формула для матричных элементов

Решение матричных уравнений итерационным методом

Решетка матричная антенная

СОД ЕРЖА Н И Е Вариационно-матричные формулировки задач механики твердого деформируемого тела

Сводка матричных свойств

Связанность второй фазы и матричной структуры

Связь между многофотонными матричными элементами К-го и (К 1)-го порядков

Символ оператора матричного

Сингулярности матричного элемента потенциала

Система матричная

Скобки матричные

Скобки матричные тензорные

Совмещение преобразований матричное

Соконденсация матричного газа и молекул исследуемого вещества

Соотношение между матричными функциями, определяющее собственные значения

Соотношение ортогональности для матричных элементов неприводимых представлений

Составление матричной системы методом

Спектральные свойства матричных материалов

Спектроскопия матрично-изолированных частиц

Способ вариационно-матричного получения дифференциальных уравнени

Способ вариационно-матричного получения дифференциальных уравнени дифференциальных уравнений

Сравнение вертикальной и матричной интеграции

Стандарт матричные грампластинки

Стерна матричный элемент

Структура матричная

Схемы матричные

Тепловизоры матричные

Требования, предъявляемые к армирующим и матричным материалам

Указания к применению тополого-матричного метода определения подвижности кинематических цепей

Унитарное матричное преобразовани

Уравнение Гамильтона — Якоби матричной форме

Уравнение в полных дифференциала матричное

Уравнение волновое одномерное в матричной форме

Уравнение матричное

Уравнение матричное квазнгармоническое

Уравнение матричное элементное

Уравнение системы матричное

Уравнения теории упругости, матричная

Устойчивости исследование, метод методы матричные

Форма задания матричной

Хаос в матричном печатающем устройстве

Хлор, матричное вещество

Часть i. Матричная формулировка соотношений теории упругости и задач строительной механики стержневых систем Основные соотношения теории упругости Определения и уравнения

Электро люминесцентный матричный экран (ЭМЭ) повышенной контрастности

Электрод матричный

Элементы векторного и матричного исчисления

Элементы матричной алгебры

Элементы матричные 116, XIII



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте