Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кривизна кривизна

Радиус г такой окружности называют радиусом кривизны. Кривизна к кривой линии в данной точке равна -L, т. е. величине,  [c.132]

Так как высота Н заполнителя постоянна, постоянство среднеквадратичных кривизн эквивалентно постоянству среднеквадратичных напряжений в покрывающих слоях обоих пролетов. Если в обоих пролетах высоты Я] и Н2 заполнителя заданы не одинаковыми, условие оптимальности потребует постоянства среднеквадратичных напряжений, а не постоянства среднеквадратичных кривизн. Обобщение этого критерия опти-  [c.100]


Заметим, что в общем случае плоскость изгибающего момента в сечении с плоскостью (рис. 134) не совпадает. Иными словами, изменение кривизны бруса происходит не обязательно в плоскости изгибающего момента. Этот общий случай изгиба мы рассмотри.м несколько позже, а пока ограничимся более простым частным случаем, при котором имеет место совпадение плоскостей момента и кривизны.  [c.127]

В данной задаче из уравнения (3) следует, что при неограниченном возрастании времени радиус кривизны неограниченно возрастает. Однако нормальное ускорение не стремится к нулю при неограниченном возрастании времени, как это видно из (2), а, наоборот, неограниченно возрастает. Траектория точки, заданная параметрическими уравнениями движения, представляет логарифмическую спираль, радиус кривизны которой неограниченно возрастает с течением времени.  [c.261]

Представим себе пучок заряженных частиц, попадающих в ту часть пространства, где действует однородное магнитное поле с индукцией В, направленной перпендикулярно к движению пучка. Частицы будут отклоняться, и радиусы кривизны их траекторий можно определить из соотношения Вр = /q)Mvt, где vt — составляющая их скорости в плоскости, перпендикулярной к В. Если мы исследуем пучок в какой-то момент, например после поворота на 180°, то обнаружим, что он рассеялся в плоскости движения (т. е. в плоскости чертежа на рис. 4.11), потому что у разных частиц с разными массами и скоростями будут различны и радиусы кривизны траекторий.  [c.128]

Величину 1//С = р, имеющую размерность длины, называют радиусом кривизны кривой в данной точке. Происхождение того понятия станет ясным, если рассмотреть кривизну окружности в этом случае угол смежности е равен центральному углу между радиусами, проведенными в точки касания, а соответствующая дуга равна произведению этого угла на радиус, так что отношение е/Аа, характеризующее кривизну окружности, равно единице, деленной на радиус окружности, а обратная кривизне величина есть радиус окружности.  [c.186]

Выберем координатные оси так, чтобы они совпадали с линиями главных кривизн срединной поверхности оболочки, а ось z направим по нормали к ней, считая координату z положительной, если она направлена к центру кривизны. Кривизны срединной поверхности оболочки в исходном состоянии обозначим через k .  [c.200]

Центр кривизны огибающей неизменяемой движущейся линии. — Рассмотрим кривую PQ неизменяемой формы, движущуюся так, что она постоянно остается в соприкосновении с другой кривой I S, которая представляет, таким образом, ее огибающую (фиг. 24). Определение центра кривизны Z огибающей в точке М производится на основании изложенных выше соображений. Рассмотрим положение кривой PQ в тот момент, когда она касается fiS в точке М, пусть G — центр кривизны PQ  [c.105]


Рассмотрим теперь изменения кривизны. Кривизна меридиана  [c.125]

В работе предлагается новый графический метод определения радиусов кривизны центрового профиля кулачка при синтезе кулачковых механизмов. Метод отличается от существующих до сих пор методов своей простотой. Кроме того, он позволяет подбирать основные размеры механизма так, чтобы получить предварительно заданные радиусы кривизны.  [c.309]

Так как дуга А А движется совместно с подвижной центроидой, имеющей центр О, а дуга кулака соединена с неподвижной центроидой, а именно с дугой радиуса проведенной из центра Oj, то полюс мгновенного вращения Р центроиды должен одновременно являться и полюсом мгновенного вращения для сцепляющихся профилей. В соответствии с основной теоремой зубчатого зацепления нормаль к касающимся профилям должна проходить через полюс зацепления, а поэтому прямая, соединяющая центры кривизны профилей 5 и должна пройти не только через точку касания профилей М, но и через точку касания центроид Р. Таким образом, ось подвижной центроиды О не может отстоять от прямой, соединяющей центр кривизны профиля (S) с точкой касания профилей (М), больше, чем на величину радиуса центроиды  [c.182]

При положительном по знаку изменении кривизны профиля зуба выводятся из зацепления участки поверхностей зуба у головки и ножки (сокращается ширина пятна контакта), что в передачах с небольшим продольным перекрытием приводит к нарушению постоянства передаточного отношения. При отрицательном изменении кривизны профиля исключается из работы средняя часть  [c.91]

Кривизна. Кривизна трубы на участке любой длины (не менее 1 м) не должна превышать  [c.57]

Гибку производят наматыванием трубы I (рис. 5.123, б), зажатой в патроне 2, на ролик (блок) 3, на внешней поверхности которого проточен желобок с профилем сечения, соответствующим внешнему поперечному сечению трубы, благодаря чему труба сохраняет при гибке цилиндричность сечения. Кривизна изгиба при гибке с этой оправкой определяется формой ролика (блока) < , при повороте которого зажатая в патроне труба наматывается на блок, стягиваясь с неподвижной оправки. Описанный способ гибки позволяет получить-изгибы с радиусом кривизны, равным примерно 1,5 диаметрам трубы.  [c.587]

Тонкие оболочки двоякой кривизны. Сферическое изображение — окрестность некоторой точки на сфере. Сведения об образе такой оболочки приведены выше [см. (3.28) ]. В табл. 3.3 даны результаты определения мембранного коэффициента концентрации напряжений в оболочке двоякой кривизны, находящейся под нормальным давлением, около кругового и эллиптического отверстий.  [c.38]

Не допускается чрезмерное запаздывание в реакции вертолета. Так, стандарт требует, чтобы угловые ускорения по тангажу, крену и рысканию возникали в правильном направлении не позже чем через 0,2 с после отклонения управления. Для обеспечения приемлемой реакции вертолета на продольное управление при маневре (нормальное ускорение при полете вперед, угловая скорость тангажа на малых скоростях и на висении) используется условие о кривизне кривизна кривой, описывающей зависимость нормального ускорения (угловой скорости) от времени, должна стать отрицательной не более чем через 2 с после ступенчатого отклонения продольного управления. Предпочтительно, чтобы кривизна кривой нормального ускорения была отрицательной в течение всего маневра (до  [c.785]

Поперечное нормальное напряжение о, обусловленное изгибом и кривизной. Благодаря кривизне напряжения изгиба вызывают напряжения о в средней части стенки оболочки, аналогичные напряжениям, возникающим в области шейки, образующейся при растяжении образца (рис. 1.4, о), за исключением того обстоятельства, что в последнем случае кривизны имею  [c.463]

Таким образом, в соответствии с этой формулой сферическая линза преобразует радиус кривизны R падающей волны в радиус кривизны / 2 выходяш,ей волны. Аналогичным образом радиус кривизны выходящего гауссова пучка, показанного на рис. 8.2, с, будет также определяться формулой (8.36). Следовательно, мы имеем теперь как амплитудное [с помощью формулы (8.3а)], так и фазовое [с помощью формулы (8.36)] распределения поля волны на выходе линзы. Эта волна имеет гауссово распределение по амплитуде и сферический волновой фронт, т. е. гауссов пучок остается гауссовым и после того, как он пройдет через систему (тонких) линз. Этот результат остается верным и в случае прохождения пучка через систему толстых линз, в чем можно убедиться, рассматривая толстую линзу как совокупность тонких. Зная размер пятна и радиус кривизны волнового фронта непосредственно после линзы, можно вычислить соответствующие величины в любой точке пространства. Например, размер пятна Шо2 в новой перетяжке пучка и расстояние Z-2 от линзы до этой перетяжки можно найти, выполняя расчеты по формулам (8,1) в обратном порядке. При некоторых прямых преобразованиях мы приходим к следующим двум выражениям  [c.481]


Поверхность, отнесенная к линиям кривизны, характеризуется тем, что для нее %=л/2 Р=0) и М = 0, так как главные направления поверхности сопряжены и одновременно ортогональны. В теории поверхностей доказывается, что всякую поверхность можно отнести к линиям кривизны. При этом координатные линии а, р определяются единственным образом. Исключением является случай, когда поверхность имеет области с постоянной кривизной (1.1). Такие области всегда представляют собой части сферы, и на сфере любая кривая может рассматриваться как линия кривизны.  [c.158]

Среди вариантов, основанных на методе А. И. Лурье, особо следует упомянуть техническую теорию ребристых оболочек Е. С. Гребня [47], построенную в предположении, что ребра являются тонкостенными (таковые рассматривал и В. 3. Власов [18]) и расположены вдоль координатных линий, не обязательно совпадающих с линиями кривизны срединной поверхности. Уравнения равновесия в этом варианте выводятся на основе принятого из физических соображений обобщенного закона Гука, в котором влияние ребер учитывается с помощью дельта-функций. В случае ребер, расположенных вдоль линий кривизны, обоб-  [c.505]

Знакопеременная гибка — изменение кривизны, в ходе которого меняется знак ее приращения. Например, изгиб, затем разгиб не до нулевой кривизны, затем изгиб н е д., или изгиб, спрямление, перегиб, спрямление, изгиб, спрямление и т. д. Цикл знакопеременной гибки — замкнутая часть знакопеременного изменения кривизны. Кривизна в начале и конце цикла — одна и та же (по величине и по направлению). Цикл симметричный, если кривизна проходит через нулевое значение ее уход от нулевого значения в том и другом направлении один н тот же. Гибка путем вращения изогнутого стержня вокруг его продольной, также изогнутой осн. Гибка с продольным растяжением или сжатием — изменение кривизны, сопровождающееся принудительным удлинением илн укорочением заготовки в плоскости гибки. Гибка с осевым растяжением или сжатием — изменение кривизны, сопровождающееся принудительным изменением размера поперечного сечения в направлении, перпендикулярном к плоскости гибки.  [c.9]

Изменение кривизны заготовки прн гибке ограничено пластичностью металла. Расположение опасной области зависит от разновидности гибки, формы сечения в плоскости г, р и строения заготовки (монолитная, биметаллическая, многослойная и т.д.) Формулы для расчета предельной кривизны изгиба имеются лишь для простейших случаев формоизменения.  [c.83]

ПО формуле (65). По заданной кривизне детали, т. е. по заданной остаточной кривизне, кривизну инструмента (в нагруженном состоянии) подсчитывают по формуле (63). Пружи-нение на участках некруговой гибки, на которых изгибающий момент и кривизна являются функциями координат точки, может быть найдено численно по формулам (61), (64), (66).  [c.97]

Опыт 1 (гл. 4 книги [ ]). Листовые образцы толщиной 2 мм из алюминиевого сплава 2024-Т4 подвергались одностороннему однородному растяжению. Образцы с обеих сторон имели V-образные выточки, расположенные на оси, перпендикулярной к направлению растяжения глубина выточек была одинаковой, разными были лишь радиусы кривизны при их вершинах. Перед испытанием в районе выточки наносилась ртутная амальгама (температура испытаний была 100 °С). На рис. 160 приведены результаты измерения разрывающего напряжения ств на бесконечности в зависимости от радиуса кривизны вершины выточки г. Светлые кружки соответствуют опытам без ртутного покрытия, темные кружки— опытам в присутствии ртутного покрытия (точки при г = оо представляют результаты опытов с образцами без выточек).  [c.390]

Этот анализ позволяет количественно описать процесс разрушения с помощью анализа размерностей [ ]. Рассмотрим стадию развития конических трещин. Сначала предположим, что длина трещин достаточно велика, чтобы игнорировать влияние кривизны сферы на распределение напряжений вблизи конца трещин. Тогда диаметр d конической трещины будет зависеть лишь от а, N, Ki и v модуль Юнга в граничные условия не входит, поскольку мы пренебрегли кривизной штампа. Следовательно,  [c.492]

Определение эволюты и эвольвенты неразрьшно связано с понятием кривизны кривой линии. Если определить положение центров кривизны Oi, Oj,. .., On ряда, принадлежащих данной кривой I (рис. 102), точек Л,, Лз,. .., и соединить их плавной кривой, то получим кривую т, называемую эволютой кривой /. Итак, эволюта есть множество точек, являющихся центрами кривизны линии.  [c.75]

Введем в рассмотрение усилия и моменты предположив, что распределение напряжений по толщине по-прежнему линейно, т. е. дается формулами (12.4.4). При вычислении функционала Рейснера, строго говоря, при интегрировании по толщине необходимо учитывать кривизну, т. е. производить интегрирование но площади элемента, изображенного на рис. 12.13.1. Если пренебречь этим обстоятельством, то, как легко показать, ошибка будет опять иметь порядок h/R. Таким образом, с точностью до членов указанного порядка малости функционал Рейснера для оболочки имеет в основном структуру функционала (12.5.13) с той разницей, что вместо величин w at. в нем будут фигурировать параметры изменения кривизны Хаэ-  [c.420]

При этом условии благодаря тому, что профили проектируются близкими друг к другу по кривизне, контактные напряжения при передаче зубьями окружного усилия будут меньше контактных напряжений, соответствующих сопри.касанию то,пько выпуклых профилей или соприкасанию выпуклого и вогнутого профилей, но с большой разницей в величине радиусов кривизны (как это, например, имеет место в циклоидальном зацеплении, рис. 413). В оригинальном зацеплении Новикова центр С а выбирается в самом полюсе. Если для этого случая найти по способу Бобилье, то получится, что тоже будет в Р, т. е. в этом случае  [c.402]

Другое свойство пластичности изотропного материала отражает принцип запаздывания значения углов ориентации вектора напряжений в репере Френе зависят от изменения кривизны не на всей предшествующей траектории деформации, а на последней её части, длина к-рой, характерная для данного материала, паз. следом запаздывания. Это свойство позволило выделить неск. типов процессов (простой деформации, малой кривизны и т. п.), для к-рых соотношения между напряжениями и упругопластич. деформация.ми установлены конкретно и не содержат функционалов.  [c.630]


Приведенные выше уравнения теории подобия усталостного разрушения применимы для радиусов закругления в зоне концентрации напряжений р > и не применимы при р < Рпред. где Рпред — предельное значение радиуса кривизны, ограничивающее область применимости описанной теории подобия. Значение Рпред обычно достаточно мало (лежит в пределах 0,1— 0,3 мм) и несколько увеличивается с ростом размеров. Характерно также, что при уменьшении радиуса кривизны в зоне концентрации (р) значения эффективных коэффииентов концентрации увеличиваются, но только до р = Рпред. после чего они остаются практически постоянными и равными Яапред) что соответствует постоянству значений пределов выносливости деталей = " ст 1дпред с предельно острыми надрезами, т. е. при изменении р в пределах О < р <р ред. Это свойство Рпред и лежит в основе методики их определения.  [c.80]

Соотношения теории оболочек удобно записывать в ортогональной криволинейной системе координат смешанного типа (г — линейная координата [30]). При этом один из ортов ортогонального репера совпадает с единичным вектором нормали к поверхности So — 1т1, а два других — 1 и 1 направлены по касательным к линиям главных кривизн [40, 50] поверхности приведения, проходящим через точку отсчета системы координат. Движением репера 1х, 1у, Ь из точки отсчета по поверхности So так, что Ц и у остаются касательными к линиям главных кривизн, проходящих через данную точку, задаются координатные оси л и Координатные линии поверхности определяются обычным образом х = = onst и i/= onst (рис. 2.2).  [c.84]

Вычислим разность кривизн соссдиич стержней, являющуюся второй производной от разности прогибов, которая возникает от различных факторов в основной системе. Единичные суммарные сдвигающие усилия в / —1-ом, -оми + 1-ом швах дают следующие значения разности кривизн в l -ом шве  [c.224]

Необходимо было искать пути к исправлению остальных аберраций. Это впервые удалось Шмидту [151 в 1931 г., который использовал сферическое зеркало, в центре кривизны которого располагался компенсатор в виде пластинки с одной плоской стороной н другой асферической. Профиль этой поверхности был рассчитан из условия компенсации сферической аберрации зеркала. Благодаря тому что центр зрачка располагается в центре кривизны, исправляются автоматически кома, астигматизм иди-сторсия. Пластинка служит входным зрачком.  [c.324]

Как было уже указано, объективы микроскопа не удовлетворяют условию Пецваля состоя из одних положительных компонентов, образующих сравнительно толстую систему, они обладают брльшим значением суммы Пецваля, около 1—1,2, при фокусном расстоянии единица. Радиус кривизны изображения для достаточно малых углов поля при исправленном астигматизме определяется приближенно формулой R — Ц, где Ц — фокусное расетоя-инё объектива. При больших апертурах величины фокусных расстояний объективов микроскопа порядка нескольких миллиметров и кривизна изображения чрезвычайно велика. Остаточный астигматизм и кривизна высших порядков значительно улучшают картину, но все же кривизна поля настолько велика, что при проекции изображения, даваемого объективом, на чувствительный слой плоской пластинки с помощью обычного положительного окуляра, который еще увеличивает кривизну изображения,  [c.417]

Эти два условия необходимы, чтобы избежать явления симме-трнзацни, для чего поверхности ториов должны быть перпендикулярны главным лучам. Их можно соблюдать лишь приближенно, так как небольшое нарушение этих условий особенного вреда не принесет. Однако они могут противоречить вышеуказанному требованию исправления кривизны всей системы. Кроме того, на поверхности САВ должно образоваться резкое изображение плоскости предметов, так как иерезкость на торце волоконного элемента никаким образом в дальнейшем ие может быть исправлена. Поскольку число перечисленных условий превышает число свободных параметров, остается только одни выход — иайти оптимальный компромисс между ними. В частности, следует объектив Li исправить таким образом, чтобы изображение, создаваемое им было резким (из аберраций допустимы только кривизна и дисторсия). Желательно подобрать фокусные расстояния отдельных узлов системы таким образом, чтобы устранить перечисленные противоречия. Возможно также присоединение обычной линзы к волоконной, что позволяет произвольно выбрать значение кривизны первой (или второй) поверхности волоконной линзы.  [c.576]

Для оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизны характерным является то, что при наложении по одному закреплению на каждом из краев такие оболочки могут иметь изгибания, удовлетворяющие этим закреплениям. В этом случае размеры оболочки называем собственными. Указанное свойство оболочек отрицательной кривизны хорошо изучено (см. [3, 29, 31, 32, 35, 39, 62, 87]). Ниже остановимся на менее изученном вопросе о влиянии на критическую нагрузку нетангенциальных закреплений и небольшого отличия размеров оболочки от собственных (см. также [28, 61, 86, 94, 95]).  [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Кривизна кривизна : [c.323]    [c.298]    [c.216]    [c.146]    [c.153]    [c.91]    [c.235]    [c.222]    [c.209]    [c.189]    [c.788]    [c.213]    [c.50]   
Формообразование поверхностей деталей (2001) -- [ c.34 , c.95 , c.96 , c.97 , c.99 , c.103 , c.106 , c.256 , c.258 , c.276 , c.284 , c.400 , c.406 , c.408 ]



ПОИСК



1---из поковок ступенчатые — Кривизна местная Расчетные формулы

105, 107 —Сечения — Радиусы кривизны 103, 104 — Силы внутренние

105, 107 —Сечения — Радиусы кривые плоские большой кривизны — Деформации 103 — Напряжения

114 — Напряжения при нагрузке нермальной плоскости кривизн

114 —Напряжения при нагрузке нормальной плоскости кривизн

171 —: Формулы для подсчета двухдисковые — Конструкция 185 — Минимальные радиусы кривизны контура заготовки 185 — Назначение

1— Радиус кривизны приведенный между зубьями

203—207, 688 — Коэффициенты рациональности 186—193 —Моменты инерции осевые и центробежные 194—196 — Площади 218220 — Радиусы кривизны нейтрального слоя 246, 247 — Характеристики геометрические

203—207, 688 — Коэффициенты сложные (специальные) — Радиусы кривизны нейтрального слоя

222, 223 Радиусы кривизны нейтрального слоя 247 —Сечения поперечные — Характеристики

228 — Напряжения контактные 228Расстояние межосевое 228—Скорость контактные 229 — Радиус кривизны

228 — Напряжения контактные 228Расстояние межосевое 228—Скорость кривизны приведенный 227 — Сила

273 — Радиусы кривизны нейтрального слоя 345 Центр изгиба 334 — Центр

273 — Радиусы кривизны тяжести — Координаты

279 — Параметр кривизны

33, 149, 345—365 частные виды сечений узкое прямоугольное кривизна деформированной нейтральной плоскости, 356 искривление поперечного сечения при

33, 149, 345—365 частные виды сечений узкое прямоугольное смещений при-------, 349 кривизна

380 поправочные формулы для кривизны, 381 узкая прямоугольная Салка, нагруженная по верхней грани

40, 474, 554 соотношение между и кривизной

408 — Схема ступенчатого изменения кривизны изгиба детали

408 — Схема ступенчатого изменения кривизны изгиба детали втулки

408 — Схема ступенчатого изменения кривизны изгиба детали для зажима заготовки — Схема

414 зависимость между кривизной

414 зависимость между кривизной степенью кручения и упругими моментами —, 36, 405 деформация

479—483 соотношение между изгибающим ючентом и кривизной, 483 485 теория толстых

479—483 соотношение между изгибающим ючентом и кривизной, 483 485 теория толстых меняющегося линейно напряжения

479—483 соотношение между изгибающим ючентом и кривизной, 483 485 теория толстых плоское напряженное состояние

479—483 соотношение между изгибающим ючентом и кривизной, 483 485 теория толстых толстой —, 489, 490 обобщенное плоское напряженное состояние в толстой —, 491 случай постоянного

48, 52 - Устойчивость кривой - Радиус кривизны 45 - Энергия

583 — Напряжения касательные при изгибе поперечном 315 — Радиусы кривизны нейтрального

674—676 — Расчет круговые — Напряжения касательные 219 — Радиусы кривизны

790 — Зубья — Радиусы кривизны приведенные

Аберрация кривизна поля

Аналитический расчет кривых брусьев малой кривизны

Аналитическое определение главных направлений и главных кривизн

Антикластика кривизна

Антикластическая кривизна

Астигматизм и кривизна изображения

Астигматизм и кривизна поверхности изображения

Астигматизм и кривизна поля

Балка кривизны радиус

Балка с малой начальной кривизной

Балка с начальной кривизной

Балки на упругих опорах 251 (пр. 8), 252 (пр. 9), — на упругом и пульсирующей нагрузки 651—655, балок кривизна

Балки с площадками — Кривизна местная — Расчетные формулы

Балки — Влияние смещения опор и изменения температур от кривизны — Графики — Построение

Безмоментная теория анизотропных оболочек нулевой кривизны

Безмоментные оболочки нулевой кривизны

Безмоментные уравнения оболочек, имеющих форму поверхностей второго порядка отрицательной кривизны

Безмоментные ураннения оболочек, имеющих форму поверхностей второго порядка положительной кривизны

Бернулли. Кривизна луча в неоднородных прозрачных телах и решение задачи, предложенной мною в Ata за

Брус большой кривизны

Брус кривой большой кривизны малой кривизны — Понятие

Брус кривой большой кривизны — Понятие 231 — Расчет

Брус кривой малой кривизны — Поняти

Брус кривой малой кривизны — Понятие

Брусья Радиус кривизны остаточный

Брусья большой кривизн растяжению или сжати

Брусья большой кривизны. Толстостенные цилиндры

Брусья витые — Расч кривые плоские большой кривизны — Внутренние силы 127 — Напряжения при чистом изгибе

Брусья витые — Расч кривые — Радиусы кривизны нейтрального слоя 128 — Расч

Брусья изогнутые—Напряжения при кривизны

Брусья малой кривизны. Круговые кольца

Брусья — большой жесткости большой кривизны — Изгиб — Радиус кривизны нейтрального слоя

Брусья — большой жесткости дикулярнпй к плоскости кривизны 147 — Расчет

Брусья — большой жесткости малой кривизны

Вакуумное для грузов с поверхностью переменной кривизны

Вектор геодезической кривизны

Вектор кривизны

Величины Кривизны

Величины Радиусы кривизны

Влияние края и кривизны поверхности

Влияние кривизны границы в случае двумерного попранично.го слоя

Влияние кривизны зеркала на яркость изображения

Влияние кривизны па характеристики задержки

Влияние кривизны поверхности

Влияние кривизны поверхности изделия на формулы акустического тракта

Влияние кривизны поверхности раздела фаз на давление насыщения

Влияние кривизны стенки на изменение давления

Влияние локальной кривизны границ, гладкости и наклона отражающих границ

Влияние начальной кривизны на изгиб пластинок по цилиндрической поверхности

Влияние начальной кривизны при

Влияние поперечной силы, продольного сжатия и кривизны бруса на величину критической силы

Влияние эксцентриситета приложения сжимающей силы и начальной кривизны стержня

Влияние эксцентриситета приложения сжимающих сил и начальной кривизны стержня на величину критической силы

Влияние эксцентриситета сжимающей силы и начальной кривизны стержня

Внутренние усилия в стержне большой кривизны

Волновой фронт гауссова кривизна

Волны соскальзывания вблизи кривой с положительной кривизной и их продолжение на произвольные расстояния

Второе приближение соприкасающиеся квадрики, поверхность приведенной кривизны

Выбор числа Радиусы продольной кривизны

Выдув охлаждающего воздуха влияние кривизны поверхности лопатки

Вытяжка Расчет радиусов кривизны рабочих

Вычисление деформаций с учётом кривизны стержня

Вычисление радиуса кривизны нейтрального слоя для круга и трапеции

Вычисление радиуса кривизны нейтрального слоя для прямоугольного сечения

ГЛАВА П МАЛЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СТЕРЖНЕЙ С КРИВОЙ ОСЬЮ Малые деформации стержня с круговой осью в плоскости кривизны

Га.усеа-Герца кривизна

Гаусса Герца принцип наименьшей кривизн

Гауссов пучок ABCD закон радиус кривизны

Гауссов пучок радиус кривизны волнового фронта

Гауссова кривизна и изгибание поверхностей

Гауссовская кривизна

Геодезическая кривизна линии

Геодезическая кривизна поверхност

Геодезическая кривизна поверхности

Геодезические потоки на поверхностях постоянной отрицательной кривизГеодезические потоки на компактных римановых многообразиях отрицательной секционной кривизны

Геодезический поток отрицательной кривизны

Геометрический смысл первой и второй производных вектора. Формула кривизны кривой

Гибка Ограничение кривизны, связанное с исчерпанием пластичности

Гибка Ограничение кривизны,связанное с локализацией деформации

Гибка Форма н кривизна опорных поверхностей матрицы н расстояние между ними

Гибка а штампах 111 — Пружнненне детали прн раскрытии штампа остаточной кривизны

Гибка кривизна изгиба

Главная кривизна поверхности

Главная кривизна потенциальной поверхности

Главные радиусы кривизны

Гнутье древесины Фанеры березовой бакелитовой Радиусы кривизны минимальны

Горца наймет,шей кривизны ГауссаГерца

Граничные задачи безмоментной теории оболочек нулевой кривизны

Графики бесселевых функций от кривизны

Графики зависимости изгибающего момента от кривизны — Построени

Гяуссовая кривизна

Давления Зубья — Кривизны профилей

Двадцать седьмая лекция. Геометрическое значение эллиптических координат на плоскости и в пространстве. Квадратура поверхности эллипсоида Вычисление длин его линий кривизны

Двоякой кривизны линия

Двутавры Радиусы кривизны нейтрального слоя

Действие сосредоточенных сил и моментов на произвольную оболочку положительной кривизны

Дендриты радиус кривизны кончика

Детали Кривизна удельная после правки

Детали оптические Радиус кривизны — Расчет

Детали с поверхностями двойной кривизн

Деформации Радиусы кривизны

Деформации брусьев плоских большой кривизны

Деформации и изменения кривизн срединной поверхности

Деформации и изменения кривизны срединной поверхноДеформации эквидистантного слоя

Деформации, кривизны, усилия в гибких пластинах

Деформация учёт кривизны стержня

Диаграммы высоты сечения кривизны надреза

Дифференциальные уравнения равновесия в линиях кривизн для оболочек в форме резных линейчатых поверхностей Монжа

Длина Кривизна

Длинная равномерно нагруженная прямоугольная пластинка, имеющая малую начальную цилиндрическую кривизну

Дополнительная кривизна балок

Естественные координатные оси. Вектор кривизны

Жестко заделанная оболочка нулевой кривизны

Зависимость повышения напряжений от радиуса кривизны

Зависимость характеристик пучков излучения от радиуса кривизны выпуклого зеркала и условий возбуждения

Заготовки Кривизна после правки на прессах

Заготовки Кривизна после термообработки

Заготовки деталей машин — Конструирование кривизны

Зильберман. Исследование кривизны центроид и траекторий точек механизмов методом приведенных ускорений

Зубчатые колеса Радиусы кривизны профил

Зубчатые колеса конические Зубья — Радиусы кривизны Подбор

Зубчатые колеса конические кривизны

Зубчатые колеса цилиндрические Базы технологические Радиус кривизны

Изгиб 6pvca большой жесткост плоскости его кривизны

Изгиб 6pvca большой кривизны — Расчет

Изгиб балки малой кривизны

Изгиб балки статический кривизну

Изгиб бруса большой кривизны

Изгиб брусьев кривых 245 — Радиусы кривизны нейтрального слоя

Изгиб длинных прямоугольных пластинок, имеющих первоначальную малую цилиндрическую кривизну

Изгиб кольца силами, не лежащими в плоскости кривизны

Изгиб кривого бруса не в плоскости его начальной кривизны

Изгиб пластинки, имеющей малую начальную кривизну

Изгиб плоского кривого бруса большой кривизны

Изгиб с начальной кривизной

Изгиб стержней большой начальной кривизны

Изгиб стержня большой кривизны

Изгибания поверхностей нулевой кривизны

Изгибающие моменты соответствующие кривизны

Изгибающий момент балок — Зависимость от кривизны — Графики Построение 257 — Формулы

Изгибающий момент, зависимость его от кривизны

Изменение кривизны внешней поверхности произвольного тела или средней поверхности оболочки

Изменение кривизны оси стержня

Изменение кривизны поля при изменении положения предмета

Изменение кривизны поля при изменении увеличения

Инвариант линейный тензора кривизны

Индикатриса кривизны

Индикатриса кривизны (индикатриса Дюпена) поверхности Д(И)

Индикатриса нормального радиуса кривизны

Индикатриса собственно кривизны поверхности детали (инструмента)

Интегрируемые биллиарды на поверхностях постоянной кривизны

Использование поверхности приведенной кривизны

Исправление кривизны изображения

Исправление кривизны поля для двухлинзовых базовых систем

Исследование и расчет прочности покрытий в виде оболочек положительной гауссовой кривизны из цилиндрических панелей при сосредоточенных нагрузках

К конденсаторы кривизна меридиональных линий тока

КОНЕЧНЫЕ ПРИРАЩЕНИЯ — КРИВИЗНА ЛИНИИ

КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ - ЛОГАРИФМИРОВАНИ

КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ - ЛОГАРИФМИРОВАНИ поверхности

КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ - ЛОГАРИФМИРОВАНИ пространственной кривой

Кандела кривизна

Касательная плоскость, нормаль, кривизна поверхности

Кинематические и геометрические приемы построения центров кривизны траекторий и огибающих кривых при известной кривизне центроид

Кинематический способ определения радиуса кривизны траекI тории

Кинематический способ определения радиуса кривизны траектории

Кинетические аналогии для тонкого стержня, 37, 416 -------для стержня, имеющего начальную кривизну, 417 -----для эластики, 418 —— для стержня

Кинетические аналогии для тонкого стержня, 37, 416 -------для стержня, имеющего начальную кривизну, 417 -----для эластики, 418 —— для стержня изогнутого и закрученного силами

Кинетические аналогии для тонкого стержня, 37, 416 -------для стержня, имеющего начальную кривизну, 417 -----для эластики, 418 —— для стержня пар на конце

Кинетические аналогии для тонкого стержня, 37, 416 -------для стержня, имеющего начальную кривизну, 417 -----для эластики, 418 —— для стержня приложенными на конце, 430 ------для стержня, подвергнутого действию

Кинетический подслой, обусловленный кривизной

Кольца Радиусы кривизны нейтраль

Кольца — Расчет большой кривизны — Нагрузка

Компактное многообразие отрицательной кривизны

Коническая и полная кривизна пространственной кривой линии

Консольная оболочка нулевой кривизны

Консольная оболочка нулевой кривизны (продолжение)

Консольная оболочка нулевой кривизны с косыми краями

Конструирование торсов по двум заданным линиям кривизны разных семейств

Конструкции покрытий двоякой кривизны

Контакт Кривизны соприкасающихся

Контроль поверхностей двойной кривизны

Контроль радиусов кривизны сферических полированных поверхностей

Концентрация Значения критического радиуса кривизны в зоне концентрации

Координатная система из 8-семейства в линиях кривизны

Коростелев. Кривизна взаимоогибаемых поверхностей в пространственных зацеплениях

Костерлица — Таулесса переход кривизна

Коши кривизны Римана — Кристоффел

Коэффициент аэродинамический кривизны цилиндрических стено

Коэффициент кривизны

Коэффициент кривизны цилиндрической стенки

Коэффициент радиуса кривизны переходной

Край поперечный оболочки нулевой кривизны

Кривая на поверхности - Кривизна

Кривизна

Кривизна

Кривизна (коробление)‘заготовок

Кривизна «антикластнческая»,

Кривизна Гауссова (см. полная кривизна поверхности)

Кривизна абсолютная

Кривизна балки из идеально пластического

Кривизна балок влйянне перерезывающей силы

Кривизна балок зависимость от изгибающего момента

Кривизна в изгибе бруса

Кривизна в точке отрыва потока

Кривизна влияние изменения температур

Кривизна вторая

Кривизна гауссова

Кривизна геодезическая

Кривизна главная

Кривизна двоякая

Кривизна динамическая

Кривизна допускаемая поковок типа валов

Кривизна допускаемая поковок типа валов удельная

Кривизна допускаемая поковок типа после высадки на горизонтально-ковочных машинах фланца или утолщени

Кривизна заготовок местная балок с площадками Расчетные формулы

Кривизна заготовок местная валов ступенчатых — Расчетные формулы

Кривизна заготовок местная прутков

Кривизна заготовок остаточная поверхностей наружных

Кривизна заготовок после правки заготовок после термообработки

Кривизна заготовок после правки на прессах удельная

Кривизна заготовок после правки на прессах удельная при обработке — Расчетные формул

Кривизна заготовок после правки на прессах удельная удельная

Кривизна и радиус кривизны траектории

Кривизна из неупругого материала

Кривизна измеренная в отраженном свете

Кривизна изогнутой балки кривого бруса

Кривизна изогнутой балки при изгиб

Кривизна изогнутой оси

Кривизна изогнутой оси бруса

Кривизна изогнутой оси бруса линии

Кривизна изогнутой оси бруса поверхности

Кривизна изогнутой оси бруса ползучести материала

Кривизна изогнутой оси бруса пространственной кривой

Кривизна координатных линий в конформных

Кривизна кривой

Кривизна кривой - Теорема Менье

Кривизна кривой в данной точке

Кривизна кривой в тычке

Кривизна крылового профиля относительная

Кривизна линии

Кривизна линии на поверхности геодезическая

Кривизна линии пространственной кривой

Кривизна линий главных напряжений

Кривизна линий тока

Кривизна линий тока в начальном участке сверхзвуковой недорасширенной струи

Кривизна лучей

Кривизна материала

Кривизна местная

Кривизна н изгибающие моменты

Кривизна начальная

Кривизна нейтрального слоя

Кривизна несимметричного поперечного

Кривизна нормальная

Кривизна нормального сечения

Кривизна нормального сечения поверхности

Кривизна нормальных сечений поверхности — тензор второго 4 ранга

Кривизна нулевая

Кривизна ортогональной проекции плоской кривой линии

Кривизна ортогональной проекции пространственной кривой линии

Кривизна оси балки

Кривизна оси балки изогнутой

Кривизна оси балки остаточная

Кривизна оси балки при чистом изгибе

Кривизна оси балки при чистом изгибе бруса

Кривизна относительная профил

Кривизна отрицательная

Кривизна отрицательная гауссова

Кривизна первая

Кривизна пластинки

Кривизна плоской кривой

Кривизна плоской кривой. Эвольвенты и эволюты

Кривизна плоскость кривизны

Кривизна поверхностей средняя гауссова

Кривизна поверхности

Кривизна поверхности Гауссова

Кривизна поверхности Основные понятия о кривизне поверхности. Индикатриса Дюпена

Кривизна поверхности Фермн

Кривизна поверхности вторая

Кривизна поверхности нормальная

Кривизна поверхности первая

Кривизна поверхности средняя

Кривизна повсрхности гауссоиа

Кривизна повсрхности средняя

Кривизна поковок

Кривизна поковок штампованных

Кривизна положительная

Кривизна поля

Кривизна поля зрения телеанастнгматнческнх линз

Кривизна поля изображения

Кривизна поля, астигматизм и дисторсия двухлинзового объектива

Кривизна поперечная пограничного слоя

Кривизна поперечного сдвига

Кривизна постоянная

Кривизна преобразованиях

Кривизна при изгибе балки распределенной нагрузкой

Кривизна приведенная

Кривизна пространственной кривой

Кривизна профиля скоростей

Кривизна риманова

Кривизна риманова по двумерному направлению

Кривизна сечения

Кривизна слабо изогнутой осн стержня

Кривизна спектральных линий

Кривизна спектральных линий при наличии системы призм

Кривизна срединной поверхности

Кривизна средняя

Кривизна стержня

Кривизна точное выражение

Кривизна траектории

Кривизна траеыорпи в функции обобщенных коордишп

Кривизна упругой линии

Кривизна центроид и взаимоогибаемых кривых

Кривизна чистого изгиба

Кривизна элемента пластины

Кривизна, главные радиусы. Curvature

Кривизна, главные радиусы. Curvature principal radii of. Hauptradien der Krummung

Кривизны главные

Кривизны поверхности главные

Кривизны радиуо

Кривизны эффективные

Кривой брус малой кривизны

Кривые брусья большой кривизны

Круг кривизны

Круг соприкасающийся (круг кривизны)

Круги Радиусы кривизны нейтрального

Круги Радиусы кривизны нейтрального слоя

Круги кривизны коник

Круговые Классификация по кривизне

Круговые стержни Радиусы кривизны

Кручение и изгиб плоского кривого бруса в плоскости, перпендикулярной к плоскости его кривизны

Лагранжа (J.L.Lagrange) кривизна края трещины

Линии — Кривизна Семейство

Линия кривизны иа поверхности

М)И1щип наймет.шей кривизны Гаусса Горца

Масса Влияние кривизны пути, атмосферных

Матросова Сопротивление от кривизны пути

Мгновенный центр ускорений и радиус кривизны траектории

Метод кривизны линий тока

Метод площадей эпюры кривизн

Механизм Артоболевского кривошипно-нолзунный с гибким для измерения кривизны

Механизм Чебышева для измерения кривизны

Микронеровности — Формулы для расчета высоты и радиусов кривизны

Многообразие отрицательной кривизны

Нагрузка косозубые и шевронные — Длина контактных линий 222 — Радиус кривизны приведенный 223 — Сила нормальная 223 — Сила окружная удельная 222 — Число зубьев эквивалентное 223 — Новикова М. Л. — Напряжения контактные 225 — Радиус кривизны приведенный 225 — Расчет

Наименьшая кривизна

Накатка горячая Радиусы кривизны

Наклон и кривизна слабо изогнутой пластинки

Направления глав-ны-х кривизн

Напряжение в кривом брусе с поперечным сечением, имеющим ось симметрии в плоскости кривизны

Напряжения в балках в в брусьях плоских большой кривизны

Напряжения в брусе большой кривизны

Напряжения в стержнях большой кривизны

Напряжения влияние начальной кривизны

Напряжения и деформации плоских кривых брусьев большой кривизны

Напряжения и деформации плоских крн вых брусьев большой кривизны

Напряжения касательные кривизны

Напряжения разрушающие — Влияние радиуса кривизны стенки сосуда

Напряжения разрушающие — Влияние радиуса кривизны стенки сосуда нагрузки

Несклеенные системы Исправление кривизны поля с помощью концентричной линзы Объективы типа Плазмат

Несущая способность гладких оболочек положительной кривизны при равномерно распределенной нагрузке

Неупругие балки кривизна

Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса большой кривизны

О влиянии первоначальной кривизны иа изгиб прямоугольной пластинки с опертыми краями, подвергающейся действию растяжения или сжатия

О зависимости поверхностного натяжения от радиуса кривизны

О кривых плоских и двоякой кривизны, об их эволютах, эвольвентах и радиусах кривизны (фиг

О кривых поверхностях. Доказательство теоремы Каждая поверхность имеет в любой своей точке только две кривизны каждая кривизна имеет свое собственное направление, свой собственный радиус, а две дуги, по которым эти кривизны измеряются, перпендикулярны друг другу на поверхности (фиг

О линиях кривизны любой поверхности, о ее центрах кривизны и о поверхности, являющейся их геометрическим местом. Применение к делению сводов на клинчатые камни и к искусству гравирования (фиг

О пересечении кривых поверхностей. Определение кривых двоякой кривизны

О поверхности, являющейся геометрическим местом эволют кривой двоякой кривизны замечательное свойство эволют, рассмотренных на этой поверхности. Образованне любой кривой двоякой кривизны непрерывным движением

О принципах упрощения общих нелинейных соотношений механики деформируемого тела. Начальный вариант приближенных уравнений сплошности и выражений для векторов изменения кривизны

ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК Уравнения теории оболочек в координатах, отнесенных к линиям кривизны

Об изгибе стержней, имеющих незначительную первоначальную кривизну

Об определении максимальной кривизны лопаток водяных турбин

Об уравнениях поверхностей сложной формы нулевой гауссовой кривизны, пологих относительно круговых цилиндрических и конических поверхностей отсчета

Оболочка вращения ненулевой гауссовой кривизны

Оболочка вращения ненулевой гауссовой нулевой гауссовой кривизн

Оболочка история вопроса, 39 общая и кривизны средней поверхности

Оболочка история вопроса, 39 общая изменение кривизны при деформации

Оболочка история вопроса, 39 общая удлинений цилиндрической —, 528531 сферической—, 531—536 колебания— без удлинений, 536—539 деформация— общего хагактера, 541570 кривизна средней поверхности

Оболочка нулевой кривизны со свободными краями

Оболочка отрицательной гауссовой кривизны

Оболочка отрицательной кривизны с двумя краями (одно тангенциальное закрепление)

Оболочка положительной кривизны с двумя краями (одно тангенциальное закрепление)

Оболочка положительной кривизны со снободными краями

Оболочки Кривизны и моменты

Оболочки анизотропные Ч нулевой гауссовой кривизн

Оболочки двоякой кривизны

Оболочки двоякой кривизны двузначной кривизны

Оболочки двоякой кривизны изгиб

Оболочки двоякой кривизны конструктивные схемы

Оболочки двоякой кривизны монтаж

Оболочки двоякой кривизны расчетные схемы

Оболочки двоякой кривизны составные

Оболочки двоякой кривизны схемы армирования

Оболочки двоякой кривизны устойчивость

Оболочки двоякой кривизны цилиндрические длинные

Оболочки двоякой кривизны цилиндрические короткие

Оболочки двоякой кривизны цилиндрические многопролетные

Оболочки двоякой кривизны эпюры внутренних сил

Оболочки сферические — Деформации и изменения кривизны

Оболочки сферические — Деформации и изменения кривизны и инерция вращения

Оболочки — Применение двойной кривизны

Обработка методом врезания поверхностей наружных — Кривизна остаточная — Расчетные формулы

Образование изображения широкими пучками лучей при большом поле зрения Образование изображения в меридиональной плоскости при отсутствии аберраций, нарушающих резкость изображения, и отсутствии кривизны поля

Обтяжка широким листом инструмента с поверхностью двойной кривизны

Обтяжка широким листом инструмента с поверхностью двойной кривизны 181 — 186Расчетные схемы

Общий интеграл полной системы безмоментиых уравнений оболочек нулевой кривизны

Общий интеграл уравнений безмоментной теории оболочек нулевой гауссовой кривизны

Окружность, кривизны

Опредеелние радиуса кривизны нейтрального слоя

Определение кривизны соприкасающихся тел

Определение остаточной кривизны при различных методах обработки

Определение перемещений в разрезной балке постоянной кривизны

Определение радиуса кривизны нейтрального слоя при прямоугольном сечении

Определение радиуса кривизны траектории

Определение радиуса кривизны центрового профиля кулачка

Определение радиусов кривизны профилей плоских кулачков

Определение сжатые любой кривизны - Контактный

Определение центров кривизны плоских кривых при неизвестной кривизне центроид

Опыты со стержнями большой кривизны

Орлов А.В. КОНТАКТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ТЕЛ КАЧЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЯМИ ПЕРЕМЕННОЙ КРИВИЗНЫ

Ортогональные криволинейные координаты на поверхностях нулевой гауссовой кривизны

Осевая линия кривизна

Основная система дифференциальных уравнений упругой линии двоякой кривизны

Отвод кривизны кривой

Отношение двух главных кривизн. Ratio

Отношение двух главных кривизн. Ratio der E-Moduln

Отношение двух главных кривизн. Ratio der HauptkrUmmungen

Отношение двух главных кривизн. Ratio of the two principal curvatures. Verhaltnis

Отношение двух главных кривизн. Ratio of. Lame-Konstanten Verhaltnis der

Отношение двух главных кривизн. Ratio ratio of E moduli. Riccatisches Verhaltnis

Отображение на срединную поверхность оболочки поверхности отсчета, отнесенной к ее линиям кривизны

Отрыв кривизна свободной границы

Оценки кривизны мирового пространства

Параболоид кривизны

Первая и вторая квадратичные формы поверхности. Кривизна поверхности

Первое приближение для уравнений сплошности и выражений для векторов изменения кривизны в случае тонкой оболочки

Пластинки Кривизны сечений

Плоскость кривизны

Плоскость кривизны главная

Поверхности Кривизна гаус-сова

Поверхности внутренние — Обработка наружные — Обработка — Кривизна остаточная — Расчетные формулы

Поверхности внутренние — Раскатывани заготовок деталей оптических сферических — Радиусы кривизны Расчет

Поверхности — Кривизна Уравнения

Поверхность нулевой гауссовой кривизны

Поверхность приведенной кривизны

Поверхность с непрерывной кривизной

Поверхность — деформации, 52 — элонгации, 79 — напряжения, 92 направляющая— напряжения, 95 налагающиеся —, 422, кривизна

Подшипники Кривизны колец и шариков

Покрытия с оболочками отрицательной гауссовой кривизны

Покрытия с оболочками положительной гауссовой кривизны

Полная (гауссова), средняя и абсолютная кривизна локального участка поверхности Д(7Г)

Полубезмоментные формы потери устойчивости оболочек нулевой гауссовой кривизны Определяющие уравнения и граничные условия

Понятие о кривизне кривой линии и о радиусе кривизны Естественные оси

Понятие о кривизне кривых линий

Понятия о кривизне плоской кривой линии

Построение тензора кинетических напряжений оболочки ненулевой гауссовой кривизны

Построение тензора кинетических напряжений оболочки ненулевой кривизны

Правила выполнения чертежей зубчатых реек, размеры фасок, радиусы кривизны, шероховатость боковых поверхностей зубьев

Практические методы вычисления нормальных напряжений при чистом изгибе стержней большой кривизны

Преломление в призме луча, не лежащего в главном сечепни. Кривизна изображения щели

Преломленный волновой фронт кривизны

Преобразования вращения и отражения в Еб, инварианты преобразования длина дуги, кривизны, формулы Френе

Приближенные теории стержней большой кривизны

Приближенный способ построения центра кривизны кривой в заданной точке

Приемы воздействия на кривизну изображения

Приемы исправления кривизны поля. Сумма Петцваля

Применение обобщенных аналитических функций к безмоментной теории произвольных оболочек положительной кривизны

Примеры римановых многообразий отрицательной кривизны

Принцип Гамильтона наименьшей кривизны Гаусса

Принцип Герца наименьшей кривизны

Принцип Герца наименьшей кривизны Эйлера

Принцип Герца наименьшей кривизны Эйнштейна

Принцип Герца наименьшей кривизны Якоби

Принцип Герца наименьшей кривизны относительности общий

Принцип наименьшей кривизны

Принципы наименьшего действия и наименьшей кривизны

Приспособления для контроля кривизны поверхностей

Прогиб абсолютно гибкой влияние на него начальной кривизны

Прогиб брусьев с малой начальной кривизной

Проектирование с учетом кривизны линий тока

Производная от расстояния между полосами, кривизна пблос, особенности интерферограмм

Производные на поверхности, кривизна поверхности

Пространственные Кривизна

Прочность гладких оболочек положительной гауссовой кривизны (ОПГК) при действии сосредоточенных сил

Прочность оболочек положительной гауссовой кривизны при действии сосредоточенных сил, приложенных к ребрам

Прочность ребристых покрытий в виде оболочек положительной гауссовой кривизны при равномерно распределенной нагрузке

Пружины Витки — Кривизна

Прутки — Кривизна местная

Прутки — Кривизна местная из цветных металлов—ВолочениеСъем

Прямоугольники Радиусы кривизны нейтрального

Прямоугольники Радиусы кривизны нейтрального слоя

Пузырек паровой уравнение радиуса кривизн

Р рабочее колесо влияние на кривизну линий 0-пинчи

Р рабочее колесо влияние на кривизну линий лазерные

Р рабочее колесо влияние на кривизну линий тепловое состояние

Р рабочее колесо влияние на кривизну линий требования к нечувствительности

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока до себя

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока канального типа

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока корпусного типа

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока насоса

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока паровой

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока реактивность реактора

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока реакторы атомные

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока регулирование автоматическое

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока регулятор

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока режимы работы

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока ресурсы нефти

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока с водяным теплоносителем

Р рабочее колесо, влияние на кривизну линий тока с лайнером

РАСЧЕТЫ ДЕТАЛЕЙ В УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ Пономарев С. Д., Расчет заневоленных пружин с учетом кривизны витков

Равновесная форма свободной поверхности жидкости, характеризуемой одним радиусом кривизны (капилляры, плоские задачи)

Радиус геодезической кривизны

Радиус кривизны

Радиус кривизны (кривой)

Радиус кривизны брусьев

Радиус кривизны брусьев остаточны инерции главный

Радиус кривизны брусьев остаточны инерции сечений

Радиус кривизны винтовой линии

Радиус кривизны гиперболы

Радиус кривизны главных нормальных сечений поверхности центро

Радиус кривизны инерции сечений

Радиус кривизны кривой риманов

Радиус кривизны кривой эллипса

Радиус кривизны кривой эффективный

Радиус кривизны логарифмической спирали

Радиус кривизны нейтрального сло

Радиус кривизны нейтрального слои

Радиус кривизны оси изогнутой балки

Радиус кривизны остряка

Радиус кривизны параболы

Радиус кривизны пластины минимальный

Радиус кривизны поверхности

Радиус кривизны поверхности постоянной фазы

Радиус кривизны приведенный

Радиус кривизны пространственной кривой

Радиус кривизны профиля приведенны

Радиус кривизны режущей кромки инструмента

Радиус кривизны спирали Архимеда

Радиус кривизны траектории

Радиус кривизны циклоиды

Радиус кривизны — Зависи

Радиус кривизны — Зависимость

Радиус кривизны — Зависимость от геометрии сечения

Радиус кривизны — Зависн

Радиус кривизны — Зависн мость от геометрии сечения

Радиус нормальной кривизны

Радиус — Обозначение кривизны сечений кривых брусье

Радиусы закруглений крепежных кривизны брусьев при изгибе

Радиусы закруглений крепежных кривизны приведенные

Радиусы инерции для кривизны нейтральных слоев различных сечений

Радиусы кривизны вершин микронеровпостей поверхностей стальных деталей при

Радиусы кривизны вершин микронеровпостей поверхностей стальных деталей при различных видах обработки

Радиусы кривизны главных нормальных сечений поверхности центров

Радиусы кривизны нейтрального слоя

Радиусы кривизны несфернческой поверхности

Радиусы кривизны профиля зубьев цилиндрических колес

Радиусы кривизны рулетт

Распределение сил. Обстоятельства, сопровождающие неравномерный изгиб. Наклон и кривизна сечеВзаимный наклон волокон. Полная стрела прогиба

Расчет криволинейных коробчатых балок пролетных строений с постоянной кривизной

Расчет кривых брусьев малой кривизны

Расчет металлических эстакад постоянной кривизны

Расчет пространственных покрытий типа железобетонных оболочек положительной гауссовой кривизны в упругой стадии их работы и экспериментальная оценка методов расчета

Расчет прочности оболочек положительной гауссовой кривизны из цилиндрических панелей с учетом влияния их конструкционных особенностей

Расчет радиусов кривизны

Расчет разрезных балок постоянной кривизны

Расчетные уравнения для оболочек в линиях кривизны

Расчетные уравнения для торсовых оболочек в линиях кривизны

Расчёт брусьев большой кривизны

Ребристые оболочки двоякой кривизны для покрытий больших пролетов из панелей цилиндрической формы

Рессоры Расчет на основе гипотезы равной кривизны

Рессоры листовые Радиусы кривизны

Решение некоторых задач Для оболочек вращения нулевой гауссовой кривизны, составленных из произвольного числа слоев

Решение уравнений импульсов и энергии на проницаемой поверхности слабой кривизны

Рифтин Л. П., Расчет кривизны плоских кулачков

Сайнджа влияние кривизны границ

Свертки тензора кривизны

СвоОоЬчыа Кривизны — Изменении

Свободные Кривизны — Изменения

Свойства тензора кривизны

Связь между радиусом кривизны поверхностей, расстоянием d и числом отражений

Свянь между кривизнами фронтов при отражении и преломлении волн

Сечения — Радиус кривизны нейтрального слоя 128 — Расположение

Сечения — Радиус кривизны нейтрального слоя 128 — Расположение инерции

Сечения — Радиус кривизны нейтрального слоя 128 — Расположение чертежах

Сила действия потока - Определени кривизны

Системы с исправленной кривизной поля

Случай, когда плоскость действия изгибающих сил расположена косо по отношению к главным осям сечений. Определение плоскости действительного изгиба и кривизны. Условие сопротивления

Соловьев. К расчету на прочность колец, нагруженных несимметрично в плоскости, кривизны кольца

Соотношение между изгибающим моментом и кривизной

Соотношение между изгибающим моментом и кривизной изгибе

Соотношение между изгибающим моментом и кривизной пластическом

Соотношение между изгибающим моментом и кривизной при неупругом изгибе

Соотношения между изгибающими моментами и кривизнами при чистом изгибе пластинки

Сопряженные линии, линии кривизны, асимптотические линии

Сосуд Кривизна стенок

Спирали Радиус кривизны

Спирали гиперболические логарифмические 1 — 275 — Радиус кривизны 1 — 267, 276 Эволюта

Спираль гиперболическая кривизны 267, 276 — Эволюта

Средняя гауссова кривизна

Стенки криволинейные — Сила действия кривизны 194 — Температура — Расчетные формулы

Стенки — Степень черноты 2 — 163 Сила действия потока — Определени кривизны 2—127 — Теплопередача

Стенки — Степень черноты кривизны 127 — Теплопередач

Стержень большой кривизны

Стержень вращающийся большой кривизны

Стержень вращающийся малой кривизны

Стержень закрученный — Расчет изогнутый большой кривизны Расчет

Стержень малой кривизны

Стержни Радиус кривизны остаточный

Стержни Стержни Радиусы кривизны

Стержни большой и малой кривизны

Стержни малой плоской кривизны

Тавры Радиусы кривизны нейтрального

Тавры — Радиусы кривизны

Тавры — Радиусы кривизны нейтрального слоя

Тангенциальная кривизна лиини

Тела Кривизны

Тензор акустический кривизны

Тензор изменения кривизны

Тензор кинетических напряжений оболочки ненулевой гауссовой кривизны

Тензор кинетических напряжений оболочки нулевой гауссовой кривизны

Тензор кривизны

Тензор кривизны (Римана — Кристоффеля)

Тензор кривизны поверхности

Тензор кривизны. Тензор Эйнштейна

Тензор приращений кривизн оболочк

Теорема Гаусса наименьшей кривизны

Теория безмоментная нулевой кривизны

Теплопередача конвекцией, развитое кривизны трубы

Торсовые поверхности в линиях главных кривизн

Точки затвердевания металлов радиуса кривизны поверхности

Точные решения задачи изгиба стержней большой кривизны

Трапеции — Радиусы кривизны нейтрального слоя

Упругая линия стержней малой кривизны

Уравнение первого приближения нулевой кривизны

Уравнение первого приближения отрицательной кривизны

Уравнения теории многослойных оболочек в системе координат, связанной с линиями кривизн поверхности

Условие для исправления кривизны поля зрения у систем, в которых главный луч имеет малые углы падения и преломления на преломляющих поверхностях

Условие о кривизне

Условие равновесия на фазовой границе с ненулевой кривизной Формула Лапласа

Условия пологости поверхности сложной форяы относительно поверхности отсчета, отнесенной к ее линиям кривизны

Устойчивость кривизны - Расч

Устойчивость оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизны Исходные уравнения и их интегралы

Устойчивость оболочек нулевой (приА1) и отрицательной гауссовой кривизны

Устойчивость оболочки вращения знакопеременной гауссовой кривизны

Устойчивость слабо закрепленных оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизны

Устойчивость стержней малой кривизны

Устойчивость цилиндрической оболочки знакопеременной кривизны

Форма кривизны

Форма кривизны неавтономная

Форма кривизны резонансная

Фрикционные Кривизна

Фрикционные Поверхности рабочие — Приведенные кривизны

Фрикционные передачи кривизны

Центр водоизмещения геодезической кривизны поверхности

Центр водоизмещения кривизны

Центр геодезической кривизны группирования

Центр геодезической кривизны инерции—Движение—Теорема

Центр геодезической кривизны кривизны

Центр геодезической кривизны линии 2-го порядка

Центр геодезической кривизны параллельных сил

Центр геодезической кривизны поверхности

Центр геодезической кривизны поверхности многоугольника

Центр геодезической кривизны поверхности тяжести 359 —Координаты — Определение интегрированием

Центр геодезической кривизны поверхности тяжести объемов

Центр геодезической кривизны поверхности ускорений мгновенный

Центр геодезической кривизны тяжести плоских фигур — Определение — Применение веревочного

Центр геодезической кривизны тяжести фигур

Центр группирования геодезической кривизны поверхности

Центр группирования кривизны

Центр давления кривизны кривой

Центр кривизны

Центр кривизны главных сечений поверхности центров

Центр кривизны дуги окружности

Центр кривизны кривой

Центр кривизны кругового сектора

Центр кривизны линии

Центр кривизны методы его нахождения

Центр кривизны объема

Центр кривизны объема призмы

Центр кривизны однородного тела, имеющего ось

Центр кривизны плоскость симметри

Центр кривизны площади

Центр кривизны поверхности

Центр кривизны симметрии

Центр кривизны системы

Центр кривизны траектории

Центр кривизны трапеции

Центр кривизны ч— — — треугольника

Центр кривизны эвольвенты

Центроида ее кривизна

Цы Шио-пин, Ползучесть бруса большой кривизны при плоском изгибе

Численные значения сумм Зейделя для систем с исправленной кривизной поля

Чистый Кривизна оси

Шарнирно опертая оболочка нулевой кривизны

Шестерни Диаметры Радиусы кривизны профил

Шестерни цилиндрические — Зубья Профилирование шевингованием кривизны рабочего участка профиля — Расчет

Эвольвенты радиус кривизны

Экспериментальные исследования пространственных покрытий в виде оболочек положительной гауссовой кривизны

Эксцентрично сжатые стержни и стержни с начальной кривизной

Эллипсы — Радиусы кривизны нейтрального слоя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте