Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Независимость

N — число опытов к — число коэффициентов, которые вычислены ио результатам )тнх опытов независимо друг от друга.  [c.179]

Найдем вероятность того, что в течение данного времени будет не более заданного числа выбросов. Особый интерес представляет частный случай, когда появление последовательных выбросов можно считать независимыми редкими событиями. При этом принимаем, что число выбросов в течение времени подчиняется закону Пуассона.  [c.57]

В результате этого система уравнений распадается на отдельные уравнения и становится возможным исследовать поведение каждой обобщенной координаты независимо от остальных.  [c.68]


Если внещние случайные нагрузки различны, но статистически независимы, т.е.  [c.76]

Система с последовательным соединением элементов (рис. 21,а). В этом случае вся система выходит из строя, если отказал хотя бы один элемент системы. Если в системе отказы элементов статистически независимы, то надежность всей системы будет [17]  [c.79]

Система с параллельным соединением элементов (рис. 21, б). Такая система выходит из строя только в случае отказа всех ее элементов. При условии, что отказы элементов статистически независимы, надежность всей системы будет [17]  [c.80]

Задачу будем решать при следующих ограничениях нагрузка считается приложенной статически. Несущая спосо юсть и нагрузка являются независимыми случайными величинами. Плотность материала принимаем одинаковой по длине, поэтому закон изменения массы можно заменить законом изменения объема.  [c.93]

Совместное решение этих уравнений дает А , = 0,25 = 0,25. При этом следует обратить внимание на то, что значения к получены независимо от вида законов распределения нагрузки и несущей способности.  [c.98]

Определить класс кинематической пары, образованной звеньями I и 2. Указать, какие из шести независимых движений (трех поступательных и трех вращательных) одного звена относительно другого невозможны в кинематической паре.  [c.8]

Структурный и кинематический анализы механизмов имеют своей целью изучение теории строения механизмов, исследование движения тел, их образующих, с геометрической точки зрения, независимо от сил, вызывающих движение этих тел.  [c.19]

Как известно, в общем случае всякое свободно движущееся в пространстве абсолютно твердое тело (рис. 1.3), положение которого определяется тремя произвольно выбранными точками А, В и С, обладает шестью степенями свободы. В самом деле, положение твердого тела в пространстве фиксируется координатами трех его точек Л, В и С, т. е. девятью координатами (х , Уа, л), у в, Zg] и (Хс, Ус, с)- Между собой эти координаты связаны тремя условиями постоянства расстояний АВ, ВС, СА. Таким образом, число независимых параметров, определяющих положение твердого тела в пространстве, равно шести и тело обладает шестью степенями свободы. Движение такого тела может быть всегда представлено как вращение вокруг и перемещение вдоль трех произвольно выбранных взаимно перпендикулярных осей х, у и  [c.22]

Оставшиеся независимыми возможные движения определяют число степеней свободы звеньев кинематической пары в их относительном движении.  [c.23]


Каждая из независимых между собой координат, определяющих положение всех звеньев механизма относительно стойки, называется обобщенной координатой механизма.  [c.36]

Так, для механизма, показанного на рис. 2.12, достаточно иметь, например, закон щ щ (t) изменения угла поворота звена 2 в функции времени t, т. е. одну обобщенную координату механизма. Таким образом, число степеней свободы кинематической цепи, из которой образован механизм, одновременно является и числом независимых параметров, или, что то же, обобщенных координат, которыми мы должны задаться, чтобы данная кинематическая цепь была механизмом. Показанная на рис. 2.13 цепь будет механизмом, если, например, будут заданы углы поворота фа и ф5 звеньев 2 и 5 в функции времени t.  [c.43]

В протезах с биоэлектрическим управлением в качестве привода движения большого пальца и блока остальных четырех пальцев используется миниатюрный электродвигатель, управляемый двумя независимыми биоэлектрическими сигналами один для управления схватыванием, другой — для управления раскрытием.  [c.614]

В уравнении (1-1.3) второй член левой части представляет собой все силы, действующие на поверхности, ограничивающие систему, в то время как третий член — силы, например силу гравитации, которые действуют на каждый элемент системы. Среди переменных, фигурирующих в уравнении (1-1.3), вновь встречаются плотность и скорость, но появляются также и две новые переменные давление, которое действует через граничные поверхности и, следовательно, фигурирует во втором члене, и напряжение. Действительно, для того чтобы вычислить второй член в уравнении (1-1.3), необходимо иметь возможность вычислить силы, действующие на любую произвольную поверхность в материале при условии, что система, к которой применяют уравнение (1-1.3), может быть выбрана произвольно. Сила, действующая на любую заданную поверхность, не сводится просто к давлению, поскольку она не обязательно ортогональна к этой поверхности и ее величина не обязательно независима по отношению к ориентации этой поверхности в пространстве. Напряжение является тензором (точное определение будет введено в разд. 1-3), который связывает вектор силы с поверхностным вектором. Поверхность является вектором в том смысле, что для ее определения требуется задать не только ее величину, но и ориентацию в пространстве.  [c.13]

Энергетическое уравнение состояния связывает внутреннюю энергию с температурой, плотностью и деформированным состоянием (в том смысле, который будет определен ниже). Для простых ньютоновских жидкостей зависимостью от деформированного состояния можно пренебречь, так что энергетическое уравнение состояния сводится к зависимости удельной теплоемкости от температуры 1). Для изотермических систем уравнение баланса энергии можно затем решить независимо для определения диссипации энергии.  [c.15]

Для более сложных материалов, которые обладают некоторой степенью упругости, внутренняя энергия может обратимо запасаться вследствие деформации, и энергетическое уравнение состояния необходимо содержит кинематические независимые переменные. Очень немного известно о форме энергетического уравнения состояния для реальных упругих жидкостей, т. е. о приемлемых определяющих предположениях относительно внутренней энергии. Это положение ставит ряд проблем, которые будут подробно обсуждены в последних главах. Вообще говоря, можно установить, что механика неньютоновских жидкостей занимается преимущественно рассмотрением импульса, и в настоящее время принцип сохранения энергии может дать лишь незначительную информацию.  [c.15]

Действия над векторами, которые определяются независимо от введения компонент, имеют также определения — дубликаты в терминах компонент. Например, сумма двух векторов, наглядно определяемая правилом параллелограмма, дается в терминах компонент (ковариантных или контравариантных) следующим правилом  [c.19]

Физический смысл понятия давления для жидкостей постоянной плотности нуждается в разъяснении. Действительно, давление как некий скаляр, фигурирующий в уравнениях (1-7.10) и (1-7.13), не может быть просто отождествлен с термодинамическим давлением (т. е. с независимой переменной, входящей в термодинамическое уравнение состояния), если плотность представляет собой величину, не зависящую от давления. Фактически для жидкостей с постоянной плотностью термодинамическое давление — величина неопределимая, поскольку термодинамическое уравнение состояния не может быть разрешено относительно давления ).  [c.46]


Термодинамическое давление можно определить прп помоши энергетического уравнения состояния как частную производную внутренней энергии по удельному объему, взятую с обратным знаком. Частное дифференцирование энергии предполагает, что все остальные независимые переменные, среди которых находятся и кинематические переменные, описывающие деформацию, остаются постоянными. Это вносит некоторую внутренне при-  [c.46]

Может оказаться полезным упомянуть в заключение о известных проблемах, связанных с логическим обоснованием принципов сохранения. Классическая точка зрения состоит в том, что четыре принципа сохранения массы, импульса, момента импульса и энергии логически не зависят один от другого. В некоторых недавних работах [9—И] по основаниям механики сплошной среды эти классические предположения заменяются постулатом о независимости механической мощности от выбора системы отсчета, т. е. один из членов в уравнении энергии предполагается не зави-сяш,им от системы отсчета. С использованием этого постулата динамическое уравнение и принцип сохранения момента импульса могут быть выведены из уравнения энергии. Ясно, что этот новый подход с использованием в качестве отправной точки трех постулатов позволяет получить в точности те же самые окончательные уравнения, что и классический подход, который опирается на четыре исходных постулата.  [c.53]

Вторым независимым процессом депТм яризации при коррозии в оредах с растворимой в воде СО2 является деполяризация свободными ионами гидроксония по схеме . -  [c.11]

При сварке на переменном токе по схеме на рис. 26, в возникает трехфазная дуга одна дуга горит между электродами (независимая дуга) и две другие — между канодым электродом и изделием. Все дуги горят в одном плавильном пространстве. Регулируя ток в каждой дуге, можно изменяаъ количество расплавляемого электродного металла или пронлавление основного металла. В первом случае способ удобен при наплавочных работах и для сварки швов, требующих большого количества наплавлеппого металла. Недостаток способа — необходимость точного согласования скоростей подачи электродов. Сварку сдвоенным электродом, двумя и большим числом электродов выполняют на автоматах.  [c.34]

Режим сварки при централизованном питании от мыогопо-стового выпрямителя регулируют на каждом рабочем месте независимо. Для итого каждый сварочный пост подсоединяют к магистрали многопостового выпрямителя с последовательным в] люченио, [ балластного реостата, [ккагодаря этому характеристика поста падающая.  [c.135]

Процесс сварки происходит при непрерывно горящей маломощной дуге и периодически зажигающейся импульсами мощной дуге. Источник питания представляет собой комплект из двух источников, которые работают одновременно и независимо друг от друга. Такие источники могут быть спроектированы специально (ИПИД-1, ИПИД-300, ИПИД-ЗООМ) или составлены из сварочного генератора или выпрямителя (иапример, ПСГ-500, ИПП-ЗООП, ВС-500 и т п.) и генератора кратковременных импульсов, амплитуда и длительность которых регулируются.  [c.136]

R2 через выпрямитель ВС2. На сопротивление же R1 подается неизменное по величине независимое напрянгение с выпрямительного моста ВС1. В цепь сравнения включена обмотка управления ОУ электромашинпо-го усилителя ЭМУ, питающего электродвигатель вертикального перемещения сварочного аппарата ДВД.  [c.156]

Цель данного метода tiaiim оптимум функ[(ии по мтщимальио необходимому числу опытов. Число опытов завпспт от числа независимых факторов к п числа уровней гг, которые может принимать каждый фактор  [c.177]

При трех независимых факторах Xi, ij, I3 и двух уровнях пх изменения (максимальном и минимальном) нанменьшее число опытов будет равно = 2 = 8 и матрица планирования будет иметь вид, представленный п табл. 39. В таблице Хд — фиктивная переменная (для определения коэффициента Ь( ), и соответствующий столбец всегда имеет знак плюс. Столбцы XjXg, учитывают эффект взанмодейстпня факторов, их знаки  [c.178]

Совокуптгость трех дуг — двух зависимых (гор>гщих между электродами и изделием) и одной независимой (горящей между вольфралн5выми электродами) позволяет нагревать металл непрерывно, так как постоянно существует одна из разновидностей дуг. При ручной сварке металла толщиной 5—6 мм используют вольфрамовые электроды диаметром 1,5—3 мм. Сила сварочно10 тока /св = 40 и диаметр присадочной проволоки 2—3 мм скорость сварки 8—12 м/ч.  [c.356]

Если за независимые переменные принять коэффициенты Kj, то объем будет представлять собой непрерывную функщ1ю от этих коэф-фищ1ентов. Условием минимального объема является равенство нулю частных производны с от функции объема по независимым переменным, а именно  [c.96]

Z. Таким образом, в общем случае, твердое тело обладает в пространстве шестью видами независимых возможных движений тремя вращениями вокруг осей х, у, г и тремя поступательными движениями вдоль тех же осей. Поэтому, если бы на движение первого звена кинематической пары, принятого за абсолютно твердое тело, не было наложено никаких условий связи, движение такого звена могло бы быть представлено состоящим из шести вышеуказанных движений относительно выбранной системы координат хуг, связанной со вторым звеном. Как уже сказано выше, вхождение звена в кинематическую пару с другим звеном налагает на относительные движения этих звеньев условия связи. Очевидно, что число этих условий связи может быть только целым и должно быт , меньше шести, так как уже в том случае, когда число условий связи равняется шести, звенья теряют относительную подвижность и кинематическая пара переходит в жесткое соедн[ еиие двух звеньев. Точно так же число условий связи не мо кет быть меньншм единицы, ибо в том случае, когда ч сло условий СВЯЗИ рзвно нулю, звенья не соприкасаются, и, слсловательио, кинематическая пара перестает существовать в таком случае мы имеем два тела, движущиеся в пространстве одно независимо от другого.  [c.22]


Оставшиеся возможные движения могут быть или независимыми друг от друга, или же быть одно с другим связаны какими-нибудь дополничельными 1еометрическими условиями, устанавливающими функциональную связь между движениями. Например, в кинематической паре винта и гайки (винтовой паре) вращение винта вокруг оси вызывает его поступательное движение, причем оба эти движения связаны определенной аналитической зависимостью.  [c.23]

Связь между углами ф и ф устанавливается через pa iMej)M звеньев механизма, которые мы называем параметрами кинема-гпической схемы механизма или сокращенно параметрами механизма. Следовательно, чтобы удовлетворить условию (27.3), ие-обходимо соответствующим образом подобрать параметры механизма. Для шарниррюго четырехзвенника, показанного на рис. 27.8, число независимых параметров можно считать равным шести. Это длины 1 , I., /3 и /4 звеньев, начальное значение фо угла ф и угол а, образованный стойкой AD с осью Ах. Если определить только относительные размеры звеньев, то можно принять  [c.556]

На рис. 30.11 изобрамсена простейнгая система с двумя степенями свободы. Она дает возможность осуществлять два независимых движения — вращение вокруг осей и 2j (эти оси определяют положительное исправление поворота), а также передавать на основание от1 осительиые перемещения звена 2 по отио[цению к звену 1. Сходные 10 строению схемы применяются для передачи и большего числа относительных дви-)кеиий. В качестве обобщенных координат и q. системы примем углы фю и Ф21 относительного попорота соседних звеньев / и  [c.618]

Вторая группа уравнений представляет запись определенных физических законов, описывающих поведение конкретных материалов. Вид этих уравнений зависит от класса рассматриваемых материалов значения параметров, появляющихся в уравнениях, зависят от конкретного материала. Имеются в основном четыре уравнения этой группы. В недавнем весьма общем подходе Коле-мана [1—3]рассматриваются уравнения, в точности определяющие следующие четыре зависимые переменные внутреннюю энергию, энтропию, напряжение и тепловой поток. Этот подход будет обсуждаться в гл. 4. На данном этапе мы предпочитаем значительно менее строгий подход, в котором используются понятия, взятые из классической термодинамики. При таком упрощенном подходе по-прежнему используютсячетыреуравнения, описывающие поведение рассматриваемых материалов термодинамическое уравнение состояния, которое представляет собой соотношение между плотностью, давлением и температурой реологическое уравнение состояния, связывающее внутренние напряжения с кинематическими переменными уравнение для теплового потока, связывающее тепловой поток с распределением температуры уравнение, связывающее внутреннюю энергию с существенными независимы-  [c.11]

Компоненты произвольного вектора в базисе, дуальном естественному, называются ко вариантными. Различие между ковариан-тными и контравариантными компонентами имеет смысл только по отношению к существованию какой-либо координатной системы. Если два взаимно дуальных базиса выбраны независимо от акой бы то ни было системы координат, не существует способа оказать предпочтение одному перед другим, и компонентам вектора в каждом из базисов не могут быть присвоены различные наименования.  [c.18]

Уравнение (1-10.17) действительно можно рассматривать как определение величины t/ynp, поскольку U vi S определены независимо. Конечно, если не делать необоснованного предположения, что [/упр = О, то член т Vv отождествляется с суммой диссипа-  [c.52]

Более того, вторая независимая переменная Ши, от которой зависит ф1, в вискозиметрических течениях тождественно равна нулю, и, следовательно, зависимость ф1 от IIId не может быть обнаружена в экспериментах с вискозиметрическими течениями. В качестве предварительной гипотезы можно предположить, что Ф1 не зависит от IIId- Имеется ряд экспериментальных указаний на то, что дело обстоит именно так, хотя они и не являются вполне убедительными [8].  [c.67]

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]


Смотреть страницы где упоминается термин Независимость : [c.79]    [c.83]    [c.173]    [c.174]    [c.380]    [c.101]    [c.104]    [c.106]    [c.7]    [c.36]    [c.603]   
Теоретические основы инженерной геологии Механико-математические основы (1986) -- [ c.0 ]



ПОИСК



0 независимые

0 независимые

334 - Определение частот и форм 334337 - Свойства частот и форм при линейной упругой характеристике Законы затуханий 369 - Трение пропорционально и-й степени скорости 369 Частотно-независимое трение

Microsoft Visio 2003. Шаг за шагом редактирование независимо от фигу

Автомобили быстроходные - Движители с многоточечной независимой подвеской опорных

Автомобили с независимой подвеской колёс и раздельным приводом каждого

Автомобильные Независимость хода

Автомобильные Ступицы с независимым вращением кол

Автомобильные независимые

Аксиома независимости действия сил

Аксиома независимости действия сил (закон сложения сил)

Аксиома независимости от несущественных альтернатив

Аксиома о независимости действия силы. Некоторые понятия кинетики

Аксиома о параллелограмме сил. Закон независимости действия сил

Анализ линейный регрессионный для случая одной независимой величины

Анализ процесса накопления повреждений при потоке статистически независимых воздействий

Аномалии как независимые переменные в уравнениях Лагранжа

Аргументы К — скалярные независимые величины

Безразмерные зависимости и независимые переменные процесса (критерии подобия)

Варианты выбора независимых переменных в основном критерии

Величина детерминированная независимая — Схема анализа

Величина независимая — Схема анализа

Величины с независимыми размерностями

Взаимная независимость трех статистических величин

Взаимозаменяемость Обеспечение независимым методом изготовления и монтажа

Волна спиновой плотноети и приближение независимых электронов

Время как независимая переменная

Вторичные явления Независимость объемной деформации от деформации формоизменения

Выбор независимых каналов измерения

Выражение главного момента сил давления потока через коэффициенты конформного отображения. Фокус крыла. Независимость от угла атаки момента относительно фокуса. Парабола устойчивости

Гамильтона интегральный вариационный (вторая форма) независимости действия сил

Генераторы ацетиленовые с независимым возбуждением

Генераторы импульсов с независимым возбуждением

Гидростатическое давление как независимая переменная

Главная функция Гамильтона в независимых координатах

Главная функция Гамильтона в независимых координатах. Характеристическая функция

Голономные связи. Силы реакции. Виртуальные перемещения. Идеальные связи. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Закон изменения полной энергии. Принцип ДАламбера-Лагранжа. Неголономные связи Уравнения Лагранжа в независимых координатах

Граничные задачи для квазилинейных гиперболических систем двух дифференциальных уравнений первого порядка с двумя независимыми переменными

Граничные паросодержания х2 для труб диаметром 20 мм в области независимости хгр от тепловой нагрузки

Гёртлера метод независимые переменные

Двигатели электрические постоянного тока независимого возбуждения

Двигатели электровозные с независимой вентиляцией - Универсальные характеристик

Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением

Движения независимые

Динамическая характеристика электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения

Дискретные потоки случайных статистически независимых воздействий

Диференциальные уравнения линейные второго порядка от двух независимых переменных

Дифференциальные уравнения колебаний стрел с дополнительными но нитками независимого типа и дополнительной мачтой

Дифференцирование ковариантное 79---, независимость от порядка в евклидовом пространстве

Дифференцирование ковариантное независимость тензора ковариантное

Длительная прочность материала при независимо изменяющихся во времени температурах и напряжениях

Доказательство независимости внутренней энергии идеального газа от объема при постоянной температуре

Долгопериодическая часть гамильтониана и исключение независимой переменной

Донускн независимые 95 — Обозначение на чертеже

Допуск независимый

Допуск посадки и независимый

Допуск расположения независимы

Допуски независимые 97 — Обозначение на чертеже

Допуски — Определение независимые

Единиц независимые

Елоховские электроны Приближение независимых электронов Приближение свободных электронов

Естественные независимые переменные

Зависимые и независимые допуски

Зависимые и независимые допуски расположения

Зависимые и независимые переменные. Условия однозначности

Задача Циолковского вторая 30—3 393Закон независимого действия

Закон Авогадро независимости действия сил

Закон Гаусса независимости действия сил

Закон Гука и принцип независимости действия сил

Закон Кирхгофа независимости действия

Закон независимого действия

Закон независимого распространения света

Закон независимости дейс-вия сил

Закон независимости действия сил

Закон независимости потенциальной энергии изменения формы от механической схемы деформации

Закон независимости распространения света

Закон независимости световых пучков

Замена независимой переменной

Замена независимой переменной в уравнениях Лагранжа

Замечания о принципах большой жесткости и независимости действия сил

Зарядовая независимость

Значимость независимого параметра

Изменение системы отсчета. Независимость от системы отсчета

Интегралы Условия независимости от пути интегрирования

Интегралы независимые

Интегралы первые независимые

Интерференция между двумя независимыми источниками

Интерференция независимых световых лучей

Испытания системы независимого возбуждения

Истинная аномалия как независимая переменная в уравнениях Лагранжа

Источники независимые

Исчерпывающее изучение Штраубелем эксперимента Корню по непосредственному определению коэффициента Пуассона Эксперименты Грюнайзена по проверке теоретической зависимости между постоянными упругости для изотропного тела посредством независимого определения значений , ци

Квазилинейные уравнения с т независимыми переменными

Ковариантность уравнений Лагранжа в независимых координатах

Контур независимый

Контуры несовместимые или независимые

Концепция независимых кратных узлов

Координаты вектора независимые

Координаты вектора независимые криволинейные Ковалевско

Координаты вектора независимые независимые

Координаты вектора независимые обобщённые (криволинейные

Координаты вектора независимые скользящих

Координаты декартовы независимые

Координаты независимые

Координаты обобщенные (независимые)

Коэффициент готовности состоящей из одинаковых независимых потоков, обслуживаемых наладчиками Оценка

Краны Тележки с независимыми механизмам

Линейная зависимость и линейная независимость винтов. Группа виитов

Линейная зависимость и линейная независимость винтов. Группа винтов

Линейная независимость 2п 1 функций Ламэ данного порядка

Линейная независимость 2п 1 эллипсоидальных гармонических функций данного порядка

Линейно независимые элементы

Линейно-независимые самонапряжения

Лопасть, независимость действия элементов

Малюса независимости световых пучков

Математические ожидания некоторой функции независимых статистических величин

Математическое ожидание произведения независимы статистических величин

Математическое ожидание частного двух независимых статистических величин

Машины постоянного тока с независимым возбуждением

Методы выбора независимых реакци

Механизм для пространственный для воспроизведения функций двух независимых переменных

Механизм с независимым приводом кривошипов

Механизмы с независимым износом звеньев

Многошпиндельные вертикально-сверлильные станки с независимыми шпиндельными головками (табл

Модели независимых частиц

Модель независимых связей для Se—Те

Моиодромия и линейная независимость гипергеометрических функций

Момент независимость от системы отсчета

Мягкое рентгеновское излучение и приближение независимых электронов

Наибольшее число независимых общих уравнений

Напорные механизмы независимые

Независимая гидростатическая передача с двумя насосами и двумя гидродвигателями

Независимая или зависимая система

Независимая настройка

Независимая подвеска

Независимая разборка

Независимое сложение моментов сил

Независимость векторов угловой скорости и углового ускорения тела от выбора полюса

Независимость гидродинамического давления в идеальной жидкости от направления

Независимость движения центра тяжести от движения тела, относительно пего

Независимость действия сил

Независимость действия сил. Третий закон Ньютона

Независимость и непротиворечивость системы аксиом

Независимость корреляционная

Независимость критического числа Рейнольдсе от длины трубы

Независимость н связанность нескольких статистических величин

Независимость одной статистической величины одновременно от двух других статистических величин

Независимость от времени спектра уравнения Шредингера, определение параметров рассеяния

Независимость от системы отсчета

Независимость от системы отсчета и симметрия

Независимость от системы отсчета. Приведенные определяющие 1 соотношения

Независимость от устройств вывод

Независимость по предпочтению

Независимость поступательного и вращательного движений

Независимость прн экспериментальном определении Е, i и v. Independent measurement of Е, р and V. UnabhSngige Messung

Независимость результатов измерений от способа возбуждения дуги

Независимость скобок Лаграпжа от времени

Независимость скорости света от движения источника

Независимость спектра испускания от длины волны возбуждения

Независимость спектров фотолюминесценции от рода возбуждения

Независимость стохастическая

Независимость условий равновесия от способа осуществления связей

Независимость циркуляции от времени (5з). — 34, 35. Безвихревое движение в односвязной области однозначность потенциала скорости

Независимы ли физические законы от выбора единиц

Независимые СССД

Независимые детали

Независимые и зависимые допуски расположения поверхностей

Независимые и зависимые координаты. Обобщенные координаты

Независимые и зависимые события. Условные и безусловные вероятности

Независимые и связанные статистические величины

Независимые координаты системы. Число степеней свободы системы без неинтегрируемых дифференциальных связей

Независимые координаты твердого тела

Независимые перемещения и деформации. Согласованность аппроксимаций

Независимые перемещения и напряжения

Независимые перемещения, обобщенные усилия и элементарная работа внешних сил в условиях гипотез Кирхгофа — Лява

Независимые подвески (общие положения)

Независимые реакции

Независимые случайные переменные

Независимые схемы

Независимые точечные источники

Некоторые классические частные случаи. Следствия из аксиомы независимости от системы отсчета

О варьировании уравнения связи при двух независимых переменных

О независимости гидростатического давления р от ориентировки площадки, намеченной в данной точке пространства (в условиях, когда в жидкости отсутствуют касательные напряжения)

О некоторых примерах независимого переоткрытия в XX веке нелинейных явлений, впервые наблюдавшихся в XIX веке

О числе независимых переменных процесса

Области возможных значений вектора состояния системы при действии независимых возмущений

Общая схема работы сварочных генераторов (не имеющих независимое возбуждение)

Общие термины и определения. Отклонения формы. Отклонения расположения. Суммарные отклонения формы и расположения. Независимые и зависимые допуски Допуски формы и расположения поверхностей

Объективный межгосударственная в рамках содружества независимых государств (СНГ

Определение максимальных значений линейных функционалов при независимых возмущениях

Оптические свойства и приближение независимых электронов

Отказ независимый

Отношение произведений частот изотопических молекул, независимость от силовых постоянных

Параметры Стоке системы независимых волн

Параметры Триппель пассажирские с несущим кузовом и независимой подвеской кол

Параметры с независимыми размерностями

Патроны с независимым кулачком

Переменные независимые

Переноса уравнение независимые переменные

Плотность распределения вероятностей независимых случайных величин

Подвижность механизмов, выраженная через число кинематических пар и количество независимых замкнутых контуров

Подсистемы САПР АЛ объектно-независимые

Подсистемы САПР объектно-независимые (инвариантные)

Подшипники ведущих колес с независимой подвеской

Поиск независимый

Полные и условные математические ожидания двух независимых статистических величин

Полные и условные математические ожидания трех независимых статистических величин

Постоянные интегрирования — время как независимая переменная

Постоянные интегрирования — эксцептрическая аномалия как независимая переменпая

Правило Независимости

Преобразовании, в которых преобразуется также и независимая переменная

Приближение независимых электронов

Приближение независимых электронов и приближение свободных электронов

Приближение независимых электронов метода сильной связи

Приближение независимых электронов недостаточность в магнитных задачах

Приближение независимых электронов обоснование

Приближение независимых электронов учет электрон-электропного взаимодействия

Привод на колеса при независимой подвеске

Приводы с независимым питанием неуправляемой полости (группа

Приложение теории последнего множителя Якоби к уравнениям динамики в независимых координатах

Принцип вариационный Кастлиано материальной независимости

Принцип начальных размеров независимости действия сил

Принцип независимого (развязанного) управления

Принцип независимого сложения движений

Принцип независимости действия неизменности начальных размеров

Принцип независимости действия поперечных XIII.3. Приближенные формулы для определения прогибов и изгибающих моментов

Принцип независимости действия связей

Принцип независимости действия сил

Принцип независимости действия сил. Дифференциальные уравнения движения материальной точки

Принцип независимости действия сложения сил

Принцип независимости от числа Маха

Принципы основные разработки независимости данных

Производные по независимому переменному и по начальным

Радиус спектральный разбиения независимые

Разборка — Способы облегчения независимая

Разложение движепия плоской фигуры на поступательное и вращательное движения независимость угловой скорости фигуры от выбора полюса

Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. Независимость угловой скорости от выбора полюса

Разность между математическим ожиданием квадрата суммы независимых статистических величин и квадратом математического ожидания суммы этих величин

Распределение абсолютного максимума для потока статистически независимых воздействий

Распределение вероятностей значений суммы независимых случайных величин

Распределение энергии по различным независимым резервуарам

Рассеяние независимыми частицами

Расчет интенсивности света, рассеянного на пространственно независимых флуктуациях

Регулирование скорости двигателей постоянного тока независимого возбуждения

Родригес. О применении принципа наименьшего действия к составлению уравнений движения в независимых переменных (перевод Д. В. Жаркова)

Сварные Расчёт по принципу независимости действия сил

Сварочные генераторы с независимым возбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой

Сварочные генераторы с независимым питанием намагничивающей обмотки и размагничивающей последовательной обмоткой

Сварочный генератор независимого возбуждения с последовательной разма напивающей обмоткой

Связи независимые

Сила — вектор. Принцип независимого действия сил

Синхронизация независимых лазеров

Система водяного отопления независимого присоединения

Система контуров жестких независимых

Система уравнений с независимыми характеристиками

Системы квазилинейных уравнений с частными производными первого порядка с двумя независимыми переменными

Системы независимые

Системы с большим числом независимых переменных

Скорость волн независимость от скорости источника

Сложение независимых волн

Случайная величина — Независимость нескольких величин 131 — Определение

Случайные блуждания независимые

Случайные процессы независимыми приращениями

См. также Приближение независимых

См. также Приближение независимых электронов Теория ферми-жидкости

События независимые

События независимые, несовместные, случайные

Содружество Независимых Государств (СНГ)

Составляющие (вещества) независимые (см. компоненты)

Специалисты по ПЛИС и независимые разработчики САПР

Средства проектирования независимых разработчиков

Стандартизация в Содружестве Независимых Государств (СНГ)

Статистическая независимость

Статистически независимые величин

Статистически независимые случайные переменные

Статистически независимые частицы

Статистический вес) независимость от инверсионного удвоени

Структура уравнений движения в независимых координатах и функция Лагранжа

Сумма независимых воздействий как случайный процесс и его корреляционные свойства

Схема присоединения отопительных приборов независимая

Схемы управления и взаимной блокировки независимо работающих агрегатов

Теорема Эйлера . 1.3 Независимость вектора угловой скорости тела от выбора полюса

Теорема независимости

Теорема о математическом ожидании произзедезия независимых статистических величин

Теорема умножения вероятностей в случае независимых событий

Теория упругости число независимых постоянных для

Термодинамические системы независимых осцилляторов

Типичные упрощения в постановках некоторых задач, связанные с уменьшением числа независимых переменных

Типы образМетоды испытаний на термическую усталость с независимыми нагревом и нагружением

Токарные четырехкулачковые патроны типа ТН с независимым перемещением кулачков. Модели ТН

Ультразвуковые генераторы с независимым возбуждением

Умножение в комплексной области области независимого переменног

Управление независимое

Уравнения Лагранжа в независимых координатах и общее уравнение механики циклические координаты и симметрия силового поля и связей

Уравнения движения в независимых координатах

Уравнения движения несвободной системы в обобщённых координатах. Уравнения движения в независимых координатах (уравнения Лагранжа второго рода)

Уравнения движения системы в независимых координатах (уравнения Лагранжа второго рода)

Уравнения движения точки по поверхности и по кривой в независимых координатах. Определение реакций связей

Уравнения- Лагранжа в независимых координатах

Усилия от независимого смещения опор

Условия взаимной независимости статистических величин

Условно независимые статистические величины

Флуктуации плотности и числа частиц в системах с независимыми частицами (газы, растворы)

Фотоэлектрический эффект и приближение независимых электронов

Функции линейная независимость

Функции линейно независимые

Функционал двух независимых переменны

Функционал трех независимых переменны

Функция независимой переменно

Функция нескольких независимых аргументов

Центральное математическое ожидание произведения двух независимых статистических величин

Центральное математическое ожидание произведения нескольких независимых статистических величин

Частоты независимые

Число независимых граничных условий в электромагнитной теории света

Число независимых компонентов

Число независимых угловых коэффициентов

Число независимых условий равновесия

Ь—458с. Замена независимой переменной

Экстремумы функций независимых переменных

Экстремумы функций одной иди нескольких независимых переменВариационное исчисление

Эксцентрическая аномалия в качестве независимой переменной

Электродвигатели Механические характеристики Схемы постоянного тока независимого возбуждения

Электродвигатели Принцип независимой выдержки времени

Электроприводы Автоматизация ускорения по принципу независимой выдержки времени

Элемент независимый

Энтропия независимого параметра

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные случай статистической независимости

Ядерные реакторы зарядовая независимость

Ядерные силы зарядовая независимость



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте