Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Конфигурация

Общая конфигурация поверхностей проектируемого оборудования  [c.45]

Закристаллизовавшийся металл шва состоит из смешанных в жидком состоянии (в сварочной ванне) расплавленных основного и присадочного металлов. Поэтому доли их участия определяют по исходной конфигурации кромок до расплавления и конечным геометрическим размерам шва.  [c.84]

Для определения величины ускорения точки С строим план ускорений (рис. 27, в). Конфигурация схемы механизма и плана ускорений подобны.  [c.60]


ДЛЯ штучных заготовок, механизмы подачи пруткового материала в высадочных автоматах, механизмы сортировки готовой продукции по размерам, весу и конфигурации и т. д.  [c.17]

На рис. 30.19 схематично изображены конфигурации манипулятора при расположении центра захвата на границах указанных зон.  [c.627]

Если попытаться включить понятие упругости в реологическое уравнение состояния, то сразу же столкнемся с основной проблемой определения упругости и жидкости . Интуитивно упругость представляется таким свойством материалов, которое предполагает, что внутренние напряжения определяются деформациями. В свою очередь, деформация может быть определена лишь в терминах конфигурации отсчета, т. е. через некоторое понятие предпочтительной формы рассматриваемого материала. Деформацию понимают как отклонение от этой предпочтительной формы.  [c.74]

Трусделл [16] предложил модель реологического уравнения состояния, которое, удовлетворяя принципу объективности поведения материала, объединяет оба понятия — упругость и текучесть — в единые рамки. Жидкость с конвективной упругостью определяется как материал, для которого напряжение зависит от деформации (т. е. как упругий материал ) однако эта деформация определяется не в терминах предпочтительной формы, а через отличие конфигурации материала в момент наблюдения (когда измеряется напряжение) от конфигурации материала в некоторый фиксированный момент, предшествующий моменту наблюдения.  [c.74]

Течения с предысторией постоянной деформации (иногда называемые субстанциально остановленными движениями ) являются, говоря нестрого, течениями, для которых предыстория деформирования не зависит от момента наблюдения t, а зависит лишь от временного сдвига s = t — т. Это означает, что растяжение, переводящее конфигурацию, имевшую место в момент т, в конфигурацию, реализующуюся в момент наблюдения t, не зависит (за исключением не относящихся к делу вращений) от истинного значения t, а однозначно определяется величиной s.  [c.117]

Течение, описываемое функцией О, представляет собой, по суш еству, то же течение, которое описывается функцией G (оно получается из G при а == 1), только проходит оно в более медленном темпе конфигурации, имевшие место as временных единиц назад в течении, описываемом G , возникли s временных единиц назад в течении, описываемом G. Полагая а О, можно проанализировать поведение жидкости в сколь угодно медленном течении.  [c.145]

Аналогично, физическая интуиция подсказывает, что, если не рассматривать влияние прошлых деформаций, должны иметь особую значимость деформации, происходящие непосредственно в момент наблюдения. Поскольку деформации определяются по отношению к некоторой конфигурации, принимаемой за отсчетную, поясним нашу точку зрения, рассмотрев следующий пример, где за отсчетную выбрана конфигурация, не совпадающая с конфигурацией, принимаемой рассматриваемым жидким элементом в момент наблюдения. Рассмотрим два движения с одинаковыми значениями тензора деформаций (например, тензора Коши) во все моменты времени, за исключением момента наблюдения, где эти значения различны. (Вновь, как и в примере с температурой, по крайней мере одна из двух деформационных предысторий разрывна в момент наблюдения.) Физическая интуиция подсказывает, что при равенстве других переменных текущие значения свободной энергии в этих двух случаях будут различными.  [c.158]


В вышеприведенном примере для обоих движений предполагалась одна и та же отсчетная конфигурация. Если бы мы в качестве отсчетной приняли текущую конфигурацию (как это обычно делают для жидкостей), те же самые два движения имели бы предыстории деформаций, значения которых различались бы во все моменты времени, за исключением момента наблюдения, где благодаря выбору отсчетной конфигурации градиент деформации был бы равен единице для обоих движений. Следовательно, при таком выборе отсчетной конфигурации физический смысл различия двух движений в момент наблюдения оказался бы скрытым математическим символизмом. При выборе текущей конфигурации жидкого элемента в качестве отсчетной вычисление производных по деформационным импульсам в момент наблюдения потребовало бы сложных операций.  [c.158]

В этом разделе мы будем использовать отсчетную конфигурацию, не совпадающую с таковой в момент наблюдения. Такая фиксированная конфигурация будет помечаться индексом R.  [c.158]

Если использовать отсчетную конфигурацию, не совпадающую с конфигурацией в момент наблюдения, то на норму, определяемую уравнением (4-2.22), не оказывают влияния (как и в случае с температурой) деформационные импульсы в момент наблюдения. Это влияние следует учитывать отдельно, вводя Рд в число переменных ). Таким образом, мы запишем временно  [c.159]

Напротив, когда в качестве отсчетной используется текущая конфигурация, прежнее определение нормы даваемое уравнением (4-2.22), учитывает деформационные импульсы в момент наблюдения. Действительно, если прошлое движение остается неизменным, а в момент наблюдения имеет место другой импульс, полная прошлая история окажется эффективно измененной. Из-за влияния импульса в момент наблюдения приближения, полученные для медленных течений (уравнения (4-3.25) — (4-3.27)), справедливы при условии, что предыстория непрерывна в момент наблюдения.  [c.159]

Функционал а в уравнении (5-1.6) связан с функционалом в уравнении (4-4.36), но отличается от последнего по следующим причинам (i) в качестве отсчетной выбрана текущая конфигурация (см. примечание на стр. 159), (ii) вместо тензора F используется тензор G, что допустимо, поскольку предыстория вращения не существенна.  [c.170]

Периодические течения представляют практический интерес в рео-метрии в предельном случае бесконечно малых деформаций, например когда может быть применимо уравнение (4-3.24). Действительно, в периодическом течении полная деформация, переводящая конфигурацию материала в некоторый момент времени  [c.172]

В конфигурацию в любой другой момент, может оставаться сколь угодно малой, хотя мгновенная скорость деформации может быть высокой.  [c.173]

Функция а ( ) имеет размерность энергии на единицу массы и зависит от выбора отсчетной конфигурации R. Можно заметить  [c.222]

Это означает, что тензор поворота Кд не влияет на значение функ ции. Если ограничиться рассмотрением изотропных твердых тел выбрать в качестве R невозмущенную конфигурацию, то функция о (Сд) должна быть изотропной, и можно записать (см. уравнение (1-3.46))  [c.223]

Физически реальная система уравнений состояния должна определять предысторию деформирования материального элемента, включая и его конфигурацию в текущий момент, если заданы полные истории напряжений и температур... Представляется принципиально возможным реально приложить к небольшому элементу материала в течение некоторого периода времени произвольные напряжения, контролируя одновременно его температуру, и наблюдать возникающую в результате деформацию в течение того же самого периода времени. В частности, полная система уравнений состояния должна дать ответ на вопрос, что случится, если произойдет нарушение непрерывности приложенных напряжений, будет ли при этом нарушаться непрерывность, например, деформаций или напряжений или же скоростей деформаций...  [c.242]

Функции а(, а и представляют собой главные коэффициенты растяжения относительно конфигурации отсчета (которая выбирается в настоящий момент t). Для несжимаемого материала имеем  [c.288]

Технологический процесс выбирают в зависимости от конфигурации детали и обусловленного этим расположения плоскости разъема I—I (рис. 143) штампа или литейной формы.  [c.200]


Штампуемость есть частный случай способности материала к пластической деформации или способность. чистового материала выдерживать пластическую деформации в заданной конфигурации без нарушения сплошности и прочностных характеристик.  [c.28]

Полученная простейшая формула имеет очень широкое распространение в тепловых расчетах. По этой формуле не только рассчитывают плотности теплового потока через плоские стенки, но и делают оценки для случаев более сложных, упрощенно заменяя в расчетах стенки сложной конфигурации на плоскую. Иногда уже на основании оценки тот или иной вариант отвергается без дальнейших затрат времени на его детальную проработку.  [c.72]

Тела сложной конфигурации. В этом случае приходится рассматривать изменение температуры по двум или трем координатам, интегрирование уравнения теплопроводности сильно усложняется. Получить аналитическое решение часто не удается, тогда используют численные методы решения ( 14.3).  [c.76]

Генеральный план является основным проектным документом, на котором показаны размеры и конфигурация территории объекта, размещение и габариты имеющихся или проектируемых зданий и сооружений, расположение санитарно-защитных зон, благоустройство территории. Чертеж генерального плана предприятия должен быть увязан с чертежами районной планировки строительных объектов.  [c.279]

Толщина пристеночного слоя, подверженного структурному изменению, зависит в основном от конфигурации бокового отражателя, соотношения коэффициентов трения шаровой насадки и шара по плоскости и количества перегрузок активной зоны. Следовательно, если в начале эксплуатации бесканальной зоны объемная пористость пристеночного слоя больше средней объемной пористости, а скорость в нем выше средней по всему сечению, то при стабилизации структуры можно ожидать в пристеночном слое уменьшение скорости теплоносителя.  [c.87]

Для сечений балки сложной конфигурации (-скс. 5.1,г)  [c.91]

Самоходные сварочные головки перемещаются по специальному pejrb y, задаю1л,ему конфигурацию и направление свариваемого шва. Они люгут иметь одип электродвигатель (папример, САГ-4), от которого движение передается через один редуктор на электрод, а через другой — па привод тележки. Скорость устанавливается, как правило, набором шестерен. Постоянные тепловые параметры дуги поддерживаются в режиме саморегулирования. Более слож-пь[е подвесные головки (типа АБС) имеют два электродвигателя один для подачи электрода, другой — для перемещения головки вдоль шва.  [c.146]

Г. Решение задачи об уравновешивании динамических нагрузок в кинематических парах механизмов от сил инерции звеньев в общем виде представляет весьма большие практические трудности. Решение этой задачи заключается в таком распределении масс звеньев, при котором полностью или частично устраняются динамические нагрузки. При этом подборе масс конфигурации звеньев и их вес в большинстве случаев получаются мало конструктивными, а потому такой способ применяется главным образом при уравновешиваппи вращающихся деталей, обладающих  [c.292]

В механизмах с помощью критерия S будут различаться между собой различ-Ffbie конфигурации его сборки. Этот критерий оргаь цческн войдет в расчетные формулы для вычисления рен1ений системы уравнений (1).  [c.633]

Концепция упругости, устанавливающая зависимость напряжения от деформации, рассматриваемой как отклонение от некоторой предпочтительной формы или конфигурации отсчета, означает, что материал чувствителен к отклонениям от этой предпочтительной формы независимо от того, какое время прошло с тех пор, как эта форма реализовалась на самом деле (действительно, может оказаться, что такая форма никогда не существовала, как это демонстрируется наличием остаточных напряжзний в затвердевших металлах, полученных кристаллизацией из расплава). В другом предельном случае концепция вязкости, устанавливающая зависимость напряжения от скорости деформации (выраженную уравнением (2-3.1)), прздполагает, что материал чувствителен только к мгновенной скорости изменения его формы, в то время как конфигурации, реализовавшиеся в люэой момент в прошлом, за исключением момента наблюдения, несущественны.  [c.75]

Используя нестрогие определения, упругие тела можно считать материалами, обладающими совершенной памятью каждое из этих тел помнит, таким образом, свою предпочтительную форму. В то же время вязкие жидкости (или в общем случае жидкости Рейнара — Ривлина) не обладают памятью и чувствительны лишь к мгновенной скорости деформации. Между двумя этими крайними концепциями возможны промежуточные. Можно представить себе материалы, которые, хотя и лишены отсчетной конфигурации особой физической значимости — они не обладают способностью запоминать свою предпочтительную форму навсегда и, по существу, являются жидкостями ,— все же могут сохранять некоторую память о прошлых деформациях. Очевидно, здесь затронуто понятие о затухающей памяти , которую следует определить. При жэлании можно видеть, что, в то время как твердые тела запоминают одну форму навсегда, в памяти жидкости удерживаются все формы, но не навсегда.  [c.75]

Теория БКЗ представляет собой распространение вышеупомянутых концепций на упруговязкие жидкости. Постулируется также, что и для этих жидкостей существует энергетическая функция,, которая, разумеется, не обладает уже консервативными свойствами напротив, эта функция затухает с течением времени, отсчитываемого от момента наложения деформаций. Если принять в качестве отсчетной конфигурацию материала в текупщй момент и учитывать вклад деформаций за все времена в прошлом, то эта гипотеза приводит к следуюш,ему уравнению для напряжений  [c.223]

Днища подобной конфигурации отличаются дру1 от друга глап-ньм образом по толщине, диаметру, высоте и материалу. При проектировании технологических процессов для днищ этой группы обязательно моделирование процессов.  [c.7]

В табл. Ы приведены механические свойства наиболее распространенных в аппаратостроении сталей, которые позволяют судить о состоянии штампуемости (способности материала ввдержи-т ать пластическую деформацию в заданной конфигурации без нарушения сплошности). Способы оценки штампуемости материалов описаны в разделе 3.  [c.10]


Особенность этих-реакторов — бесканальная активная зона, образованная графитовой кладкой, и коническая конфигурация нижнего отражателя — пода с одним центральным каналом выгрузки шаровых твэлов, заполняющих собственно активную зону. И опытный, и промышленный прототипы энергетического реактора выполнены по одной топливной схеме с многократной перегрузкой шаровых твэлов, вызванной существенной неравномерностью скоростей прохождения активной зоны шаровыми твэлами при наличии только одной выгрузки. В настоящее время этот существенный недостаток конструкции подробно обсуждается специалистами [18]. Предложены мероприятия, связанные с усложнением конструкции, но позволяющие обеспечить более равномерное продвижение всех шаровых твэлов и осуществить принцип одноразового прохождения активной зоны. Как указывалось выше, это даст возможность получить большие объемную плотность теплового потока и глубину выгорания и более высокую температуру гелия на выходе из реактора.  [c.17]

Принцип измерения основан на изменении реактивности-физической сборки при прохождении шарового твэла с постоянной скоростью через измерительный участок. Время задержки исследуемого образца в активной зоне реактора ADIBKA не-превышадт 0,2 с, однако анализ измеряемых сигналов и управление всеми операциями может быть осуществлено только с помощью ЭВМ. Реактор с одноразовым прохождением активной зоны не требует такой сложной установки, поскольку достаточно контролировать лишь выборочно выгружаемые твэлы в целях определения их выгорания. Конструкция его должна обеспечивать выполнение условия равного выгорания всех проходящих через активную зону шаровых твэлов. Это может потребовать либо профилирования обогащением в свежих твэлак,. загружаемых в разные точки зоны, либо специальной конфигурации пода и расположения каналов выгрузки, обеспечивающих необходимую скорость и время нахождения твэлов в активной зоне [19].  [c.25]

Как определяется глаяный центральный осевой момент инерции для сечений сложной конфигурации.  [c.64]

Как опседеляется осевой момент сопротивления для простых м сложных конфигураций сечения балки Можно ли суммиро-пать осевые моменты сопротирления состачных частей сложного сечения  [c.64]


Смотреть страницы где упоминается термин Конфигурация : [c.157]    [c.75]    [c.580]    [c.159]    [c.93]    [c.106]    [c.94]    [c.131]    [c.47]    [c.64]   
Смотреть главы в:

Применение теории групп в квантовой механике Изд.4  -> Конфигурация


Механика космического полета в элементарном изложении (1980) -- [ c.131 ]

Решения - теория, информация, моделирование (1981) -- [ c.190 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 13 (1949) -- [ c.98 ]



ПОИСК



1---------с четырьмя колесам сложной конфигурации

165,—пластинки 600—612,— сжатых стержней (стоек) 558,— трубы находящейся под действием внешнего давления 199пп, — упругих систем 574, 577, 598,— эластики 571, устойчивости предельная конфигурация 256, над устойчивостью экспериментальные

205 — Радиусы округлений наружных подвергаемые термической обработке Выбор стали 212 — Требования к конфигурации

586, 587 — Поля допусков конфигурация

67 — Выбор типа и конструкции 65 Гидравлика системы 46 — Конструктивные размеры 54 — Обеспечение заполняемости формы 62 — Подвод • металла к отливкам различной конфигурации

71, 72 по технологии изготовления по сложности 7, 8 — Категория ответатвенности 7 — Классификация по сложности конфигурации и способу заливки

Visio конфигурации временной шкалы

Активная конфигурация

Актуальная конфигурация в качестве отсчетной

Анализ влияния конфигурации камеры сгорания на протекание рабочего процесса газового двигателя

Атомы, электронные конфигурации

Атомы, электронные конфигурации оболочки

Аффинное преобразование отсчетной конфигурации

Аффинное преобразование отсчетной конфигурации в несжимаемом упругом теле

Бруски абразивные при суперфинише — Конфигураци

В заимодействия конфигураций

В. Л. Окулов. Обобщение задачи устойчивости полигональной конфигурации точечных вихрей на случай винтовых вихревых нитей

Вайнберг Д. В., Итенберг Б. 3. Напряженное состояние многосвязных пластин регулярной конфигурации

Валы - Выбор оборудования и оснастки 757 - Изготовление 761,763,764 - Классификация по точности, размерам конфигурации 750 - Материал для изготовления 751 Методы обработки 752 - Структура автоматизированного

Варьирование актуальной конфигурации

Вихри Бенара-Кармана. Регулярная цепочка. Две симметричные цепочки. Две альтернированные цепочки. Устойчивость этих конфигураций Вихри Бенара-Кармана и регулярные вихревые конфигурации

Влияние конфигурации вала на технологию его обработки

Влияние конфигурации самолета и режима полета на лобовое сопротивление и аэродинамическое качество

Влияние конфигурации самолета и режима полета на несущие свойства

Внешние электронные конфигурации атомов элементов Периодической системы Д. И. Менделеева

Возмущение равновесной конфигурации

Возмущение равновесной конфигурации тела

Выбор и оптимизация конфигурации (configuration selecting and optimizing)

Вытяжка 10, 13 — Определение конфигурации н размеров заготовок

Вытяжка 10, 13 — Определение конфигурации н размеров заготовок материала

Вытяжка 10, 13 — Определение конфигурации н размеров заготовок многооперационной штамповке

Вытяжка 10, 13 — Определение конфигурации н размеров заготовок операции вытяжки

Вытяжка 10, 13 — Определение конфигурации н размеров заготовок угол 90° с целью торможения листового

Выходная кромка лопатки конфигурация

Вычисление коэффициентов устойчивости эллипсоидальной конфигурации

Галина конфигурация

Голономная связь вынужденные колебания в окрестности конфигурации устойчивого равновесия

Графический способ построения конфигурации границ магнитного поля, обладающего идеальной фокусировкой ионных пучков по направлению

Гута теорема конфигурация полевая

Две системы в тепловом контакте. Определение понятий энтропии и температуры Обмен энергией и наиболее вероятная конфигурация

Движение полигональной конфигурации винтовых вихрей

Движение системы в соседстве с конфигурацией

Детали Отверстия — Размеры, расположение и конфигураци

Детали облицовочные — Определение конфигурации и размеров заготовок для вытяжки

Детали облицовочные — Определение конфигурации и размеров заготовок для вытяжки изготовления

Диалоговая мониторная система и синтез конфигурации комплексной САПР МЭА

Диффузия внедренных атомов в упорядочивающихся сплавах с ОЦК решеткой типа р-латупи (метод конфигураций)

Другие конфигурации струй

Жбанков. Характеристичность частот пространственных конфигураций одинаковых структурных элементов в инфракрасных спектрах углеводов

Жесткость узлов, податливость и специальная конфигурация деталей как факторы повышения износостойкости пар трения

Замена отсчётной конфигурации

Заметка конфигурации

Засецкий В.Г., Тихвинский А.Н. Расширение технических и функциональных возможностей вибродиагностической системы Антес-Каскад с учетом опыта эксплуатации ее основных конфигураций

Зеркальная конфигурация

Зроектирование конфигурации

Изготовление мастер-пуансона сложной конфигурации

Изменение кинетической теории для действительной конфигурации океана вопрос фазы

Изменение конфигурации объектов с помощью характерных точек

Классификация линейных сил. 2. Свободные колебания консервативных систем. 3. Вынужденные колебания. 4. Особые направления в пространстве конфигураций линейных консервативных систем Спектральные свойства линейных систем

Кожа 367—373 — Классификация конфигурация 367 — Свойства

Компоновка автомобиля. Ограничения, накладываемые на конфигурацию конструкции

Компрессор осевой конфигурация межлопаточных каналов

Конфигурации вращения. Вихревое кольцо Общие понятия

Конфигурации и размер шлифовальника

Конфигурации равновесия

Конфигурации симметричные

Конфигурации центральные

Конфигурации электронны

Конфигурация актуальная

Конфигурация актуальная переменная

Конфигурация атомов в «жидкости

Конфигурация атомов в «жидкости состоящей из твердых шаров

Конфигурация в вырожденном (Е) состоянии

Конфигурация возмущенная

Конфигурация геометрическая

Конфигурация геометрическая расщеплении

Конфигурация геометрическая электронная

Конфигурация геометрическая ядерная, равновесная

Конфигурация для бурых углей

Конфигурация для щепы

Конфигурация и конструктивные параметры оболочки, нагруженной внутренним давлением

Конфигурация исходная

Конфигурация камерные

Конфигурация лагранжева

Конфигурация летательного аппарата

Конфигурация литых деталей

Конфигурация махова

Конфигурация махова двойная

Конфигурация махова сложная

Конфигурация начальная

Конфигурация неискаженная

Конфигурация несущей рамы шасси

Конфигурация обмена данными между

Конфигурация образцов

Конфигурация опций процесса генерации выходных файлов

Конфигурация основного состояния

Конфигурация основного состояния атома

Конфигурация отливок — ПравильностьПроверка

Конфигурация отсчетиая

Конфигурация отсчетная

Конфигурация ошиновки

Конфигурация ошиновки при продольном расположении ванн

Конфигурация полей и направление движения энергии

Конфигурация полимерной цепочки

Конфигурация поля, создаваемого оптическими квантовыми генераторами

Конфигурация при большом спин-орбитальном

Конфигурация программируемого контроллера

Конфигурация протонов в узле

Конфигурация рабочих камер и расчет сечений всасывающего и нагнетающего отверстий

Конфигурация равновесия неустойчивая

Конфигурация равновесия устойчивая

Конфигурация с механическими решётками

Конфигурация с наименьшей энергией

Конфигурация с наклонно-переталкивающими решёткам

Конфигурация с цепными решётками

Конфигурация с эквивалентными и неэквивалентными электронами

Конфигурация системы

Конфигурация сплошной среды

Конфигурация сплошной среды. Деформация и течение

Конфигурация текущая

Конфигурация технических средст

Конфигурация тройная ударная

Конфигурация устойчивая

Конфигурация чаепш

Конфигурация частиц в модели Изинга

Конфигурация эйлерова

Конфигурация ячеек состовых заполнителей

Конфигурация, сортамент, назначение

Координаты игнорируемые в пространстве конфигураци

Координаты начально деформированной конфигурации

Корреляция неприводимых представлений точечных групп, соответствующих различным конфигурациям данной молекулы

Корреляция электронных состояний для различных конфигураций данной молекулы

Линейные машины для наклеивания этикеток на тару сложной конфигурации

Линейный ряд конфигураций

Лучевая оптика идеального двухзеркального резонатора Конфигурация двухзеркальных резонаторов. G-плоскость

МНОГООБРАЗИЕ КОНФИГУРАЦИЙ С КИНЕМАТИЧЕСКИМ ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЛЯ С. Г. (СКЛЕРОНОМНЫХ ГОЛОНОМНЫХ) СИСТЕМ

МНОГООБРАЗИЕ КОНФИГУРАЦИЙ С КИНЕМАТИЧЕСКИМ ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЛЯ С. Н. (СКЛЕРОНОМНЫХ НЕГОЛОНОМНЫХ) СИСТЕМ

МНОГООБРАЗИЕ КОНФИГУРАЦИЙ С ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ С. Г. (СКЛЕРОНОМНЫХ ГОЛОНОМСИСТЕМ

МНОГООБРАЗИЕ КОНФИГУРАЦИЙ С ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ С. Н. (СКЛЕРОНОМНЫХ НЕГОЛОНОМНЫХ СИСТЕМ

Малые колебания голономной системы в окрестности одной из ее конфигураций устойчивого равновесия

Менеджер конфигурации

Метод конфигураций

Метод конфигураций (Хука-Дживса)

Метод конфигураций векторам

Метод расчета напряжений в дисках произвольной конфигурации

Методы расчета модовых конфигураций

Механизм зубчато-рычажный для сложной конфигурации

Механические свойства материала, конфигурация и размеры штампуемой детали

Минимально возможная конфигурация компьютера

Модифицирование конфигурации плоттера

Моды конфигурация

Молекулы корреляция плоской и неплоской конфигураций

Молекулярных орбиталей метод взаимодействие конфигураций

Момент неискаженная конфигурация

Муни — Ривлина конфигурация

Набла-оператор в актуальной конфигурации

Наблюдаемые модовые конфигурация

Нанесение лакокрасочных материалов на внутреннюю поверхность изделий сложной конфигурации

Настройка конфигурации

Настройка конфигурации и рабочих параметров

Настройка конфигурации редактора РСВ

Недостаточность теории возмущений Вариационный метод. Метод Ритца. Метод самосогласованного поля. Статистический метод Электронные конфигурации н идеальная схема заполнения оболочек

Некоторые конфигурации изэнтропических распадов двумерных разрывов (совм. сЕ.В. Ермолиным)

Неперекрывающиеся видовые экраны восстановление конфигурации

Неперекрывающиеся видовые экраны настройка конфигурации

Неперекрывающиеся видовые экраны сохранение конфигурации

Неподвижные конфигурации вихрей

Несущая способность раскосов и поясов при новых конфигурациях сечений раскосов и различных узловых сопряжениях

Нолла в отсчетной конфигурации

Нолла в текущей конфигурации

Нолла равновесной конфигурации

Обмен энергией и наиболее вероятная конфигурация

Обработка деталей сложной конфигурации

Общее правило отбора.— Переходы между невырожденными электронными состояниями.— Переходы между электронными состояниями, из которых по крайней мере одно вырожденное.— Переходы между состояниями с различной симметрией равновесных конфигураций ядер Запрещенные электронные переходы

Объемное сопротивление участков изоляции различной конфигурации

Одномерная обобщенная цепочка Тода . 6. Граничная задача (инстантонные и монопольные конфигурации)

Однородные конфигурации

Окно проекта изменение конфигурации

Описание конфигурации

Определение равновесной конфигурации шины по параметрам вулканизационной формы

Определение размеров и формы заготовки при вытяжке квадратных, прямоугольных коробок и деталей сложной конфигурации

Оптимальные неконические и несимметричные пространственные конфигурации. Якунина

Основное состояние молекулы Н20.— Основное состояние молекулы — Основное состояние молекулы СН4.— Основное состояние молекулы С02.— Основное состояние молекулы С2Н4.— Насыщение валентностей.— Основное состояние молекулы С6Н6.— Сопряжение и сверхсопряжение.— Взаимодействие конфигураций.— Модель свободного электрона.— Молекулы, содержащие атомы переходных элементов (так называемая теория поля лигандов) Возбужденные состояния

Отверстия Конфигурация

Отклонения формы, конфигурация поверхности

Отсчетная конфигурация. Деформация

Переменная отсчетная конфигурация. Тензоры Ривлина—Эриксена

Перпендикулярная конфигурация CzHi

Поверхность различной конфигурации

Подвески пневматические конфигурации и параметров

Подпространство конфигураций

Подход функций Грина в нелинейной оптике и взаимодействие волн различной пространственной конфигурации

Показатели жесткости удельные деталей одинаковой конфигурации

Поковка сложность конфигурации

Полевые уравнения в отсчетной конфигурации

Полевые уравнения механики в отсчетной конфигурации

Построение из индивидуальных атомов.— Построение из неодинаковых групп атомов.— Построение из одинаковых групп атомов Электронные конфигурации

Потенциальная энергия, определяющее уравнение в конфигурации

Правила отбора.— Зеемановские компоненты.— Спектры магнитного вращения.— Расщепление Штарка ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОКОЛОЧЕН. ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ UСТАБИЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ МОЛЕКУЛ Корреляция электронных состояний

Представление произвольной конфигурации системы через главные формы. Главные координаты

Представление типа Лакса как реализация условия автодуальности цилиндрически-симметричных конфигураций калибровочных полей

Преобразование подобия отсчетной конфигурации

Приложение ИВ. Движение и нагрев баллистических снарядов переменной конфигурации в полете с постоянным замедлением

Принципы построения электронных оболочек и электронных конфигураций

Принципы стационарности в конфигурации

Продольная неравномерность движения слоя и влияние конфигурации обтекаемой поверхности

Пространство диагностическое (признаков) конфигураций (конфигурационное)

Пространство конфигураци

Пространство конфигураци расширенное

Пространство конфигураций

Пространство конфигураций (перемещений)

Пространство конфигураций (перемещений) расширенное

Пространство конфигураций и времени

Процессы технологические изготовления деталей из листа — Группы конфигураций деталей

Прсобряювачпе афФчпиоо отсчстпой конфигурации III

Равновесная атомная конфигурация возбуждённых состояний

Равновесная конфигурация сетчатой оболочки вращения

Равновесная конфигурация ядер

Равновесная конфигурация ядер в вырожденных (Е) состояниях

Раздвижная панель Zero Quantity Display (Отобразить исключенные из конфигурации)

Раздвижная панель onfigurations (Конфигурации)

Распределение в изделиях сложной конфигурации

Расслоение конфигурация

Расстояние между конфигурациями

Расчет конфигурации прибыли

Расчётные Конфигурация

Резонаторы одномодовых лазеров неустойчивой конфигурации

Результаты различных квантовомеханических расчетов энергии связи и межъядерных расстояний для разных атомных конфигураций

Рессоры листовые Конфигурация

Розенброка конфигураций метод

С3Н4, метилацетилен конфигурация цепи

Сборочные Здания - Конфигурация

Система автоматизированного конфигурация аппаратных средств

Смешанные задачн для тел сложной конфигурации

Снаряд баллистический переменной конфигурации

Создание конфигурации

Создание нескольких конфигураций

Соответствие между конфигурацией и термами

Соответствующая конфигурация неустойчива

Сопоставление между собой групп равноправности по отношению к различным конфигурациям

Сохранение и восстановление конфигурации видовых экранов

Сохранение конфигурации системы

Стабильные конфигурации кластеров

Стабильные конфигурации малых атомных агрегаций

Статистический вес атомов со стабильными электронными конфигурациями (СВАСК

Стационарные и статические конфигурации вихрей на плоскости и сфере. Аналогия с задачей п тел

Стационарные конфигурации решеток

Стержни Конфигурация

Схема внутренней и внешней петель для компенсации Конфигурация ошиновки при поперечном расположении ванн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Согласование конфигурации системы с экономической деятельностью

Теорема Бертрана об орбитах в пространстве конфигураций

Теория электронной конфигурации

Типы симметрии молекулярных состояний, соответствующих различным электронным конфигурациям при большом спин-орбитальном расщеплении

Типы симметрии основных и первых возбужденных состояний линейных молекул ХН2, отвечающих определенным электронным конфигурациям

Типы симметрии основных и первых возбужденных состояний нелинейных молекул XY2, отвечающих определенным электронным конфигурациям

Типы симметрии основных и первых возбужденных состояний плоских молекул ХН3, отвечающих определенным электронным конфигурациям

Типы симметрии основных состояний и первых возбужденных состояний нелинейных молекул ХН2, отвечающих определенным электронным конфигурациям

Томографические решения и центральные конфигурации

Томсоновские конфигурации вихрей внутри и вне цилиндра

Условие на поверхности эллипсоидальной конфигурации

Условие относительного равновесия конфигурации

Условие распространения в мгновенной конфигурации

Установка конфигурации слоев

Устойчивость других конфигураций

Устойчивость полигональной конфигурации винтовых вихрей

Устойчивый резонатор произвольной конфигурации

Файлы конфигурации

Ханович. Влияние направления нагрузки и конфигурации рабочей поверхности подшипника на его несущую способность и вибрационную устойчивость

Хука — Дживса метод конфигураци

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ КОНСТРУКЦИИ И СЕЧЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Конфигурация сечений элементов конструкций

Щелочные металлы атомные конфигурации

Эйлера в пространстве конфигураций

Эйлера конфигурации

Эквивалентная конфигурация континуума с внутренним распределением повреждений

Электронная конфигурация плотность

Электронная конфигурация свободных атомов

Электронная конфигурация структура линейных молекул

Электронная конфигурация термы

Электронная конфигурация энергия

Электронно-колебательные энергии.— Электронно-колебательные волновые функции и электронно-колебательные типы симметрии.— Корреляция между электронно-колебательными уровнями плоской и неилоской равновесных конфигураций Вырожденные электронные состояния линейные молекулы

Электронные волновые функции конфигурации, принципы построени

Электронные конфигурации. Последовательность заполнения электронных оболочек. Правило Хунда. Периодичность химических свойств элементов Периодическая система элементов Менделеева

Элементы пространства конфигураци

Энергия конфигурации спинов

Энергия локальных конфигураций

Энергия локальных конфигураций протонов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте