Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Форма уравнением в форме

Правая часть уравнения (1-1.3), отнесенная к единице объема системы, есть частная производная вектора pv по времени. Таким образом, рассматривая уравнения (1-7.3), (1-7.5) и (1-7.9), получим окончательно динамическое уравнение в форме Эйлера  [c.45]

Выражение в квадратных скобках в уравнении (1-7.12) представляет собой, очевидно, субстанциональную производную скорости выкладки, приводящие к уравнению (1-6.7), можно без труда повторить с заменой ноля плотности р полем скорости v. Подставляя выражение (1-7.12) в уравнение (1-7.10), получаем динамическое уравнение в форме Лагранжа  [c.45]


Для определения рд при циклическом нагружении используем кинетическое уравнение в форме, принятой в работе [264],  [c.79]

Представить это уравнение в форме зависимости между критериями подобия и в виде зависимости для коэффициента трения  [c.56]

Для решения поставленной задачи следовало бы использовать уравнения движения точки в проекциях на полярные оси координат. Удобнее применять следствия из этих уравнений в форме теорем об изменении кинетической энергии и кинетического момента точки.  [c.548]

Обозначая — через а , вновь получаем уравнение в форме ко-  [c.571]

Представление компонентных уравнений в форме (3.6) удобно для формирования матрицы Якоби. Матрица Якоби, получаемая при использовании табличного метода, сильно разреженная. Чем меньше число ненулевых элементов в матрице, тем выше экономичность модели, поэтому следует стремиться получить максимальную разреженность матрицы.  [c.124]

Найти частное решение полученной системы дифференциальных уравнений в форме  [c.468]

Покажем, что с помощью теорем (1.85) и (1.86) выводятся уравнения в форме (1.96), (1.97), описывающие движение несущего тела [15] (подвижных осей 61д уг, не связанных, вообще говоря, ни с одним из тел рассматриваемой механической системы).  [c.42]

Подставляя зависимости (5.164) — (5.165) в уравнения движения (в дифференциальной форме или в форме принципа возможных перемещений) и используя метод конечных разностей, метод ко-  [c.249]

Подставим (16), (18), (22) в (3) и запишем полученную систему дифференциальных уравнений в форме Коши  [c.134]

Уравнения (10) называются дифференциальными уравнениями криво-линейного движения несвободной материальной точки в проекциях на оси естественного трехгранника, или уравнениями в форме Эйлера.  [c.483]

Уравнениями в форме Эйлера (10) или (11) можно пользоваться и в случае, когда материальная точка под действием активных сил движется по заданной неподвижной шероховатой кривой при этом в первом из уравнений (10) или (11) к проекции равнодействующей активных сил (/ ) должна быть присоединена проекция силы трения Р Р =—( У)-  [c.483]

Принципом Даламбера задача динамики лишь формально сводится к задаче о равновесии сил, т. е. к задаче статики. Мы подчеркиваем словом формально , что уравнения в форме (20.5) остаются уравнениями движения и для своего полного решения требуют, вообще говоря, интегрирования.  [c.364]


Как отметил Лондон, уравнение в форме (14.1) можно получить, если волновые функции считать столь жесткими , что они не изменяются, когда прикладывается магнитное ноле. Предположим, что тогда  [c.703]

По аналогии со сказанным, и в методе напряжений в качестве основных разрешающих уравнений принимаются геометрические уравнения в форме уравнений Сен-Венана II — уравнений совместности деформаций. Шесть указанных уравнений надо выразить через  [c.45]

Так как напряжения из уравнений равновесия непосредственно не определяются, надо использовать уравнения деформаций. Так, воспользовавшись уравнениями неразрывности деформаций (1.7.4), при помощи (1.10.3) и (1.10.1) можно получить уравнения в форме  [c.29]

В матричной форме уравнения в конечных разностях могут быть представлены в форме  [c.102]

Если поверхности Sj и нормальны в каждой точке линиям тока, то, обозначив площади живых сечений потока в трубе через с и 0)2 и учитывая, что в сечении Wj скорость и — i, а в сечении ti)j скорость = 2 представим последнее уравнение в форме  [c.36]

Введя обозначения Н = б /б и С/ = 2xJ(pW), запишем это уравнение в форме  [c.340]

Обозначив площади живых сечений потока в трубе oi и и учитывая, что в сечении oi скорость и = U, а в сечении со а скорость = и, представим последнее уравнение в форме  [c.39]

Представляя это уравнение в форме  [c.26]

Сформулируем теперь условия разрешимости характеристического сингулярного уравнения в форме, принятой в теории Фредгольма.  [c.53]

Обозначая G/p через вновь получаем уравнение в форме колебания струны  [c.634]

Форма (6.1.4) для записи уравнений движения механической системы более проста, но мы будем по большей части пользоваться уравнениями в форме (6.1.3) именно потому, что коэффициенты влияния Pij определяются проще.  [c.177]

Будем отправляться для определенности от уравнений (6.1.5J, хотя те же результаты можно получить, если использовать уравнения в форме (6.1.6).  [c.178]

Из симметрии заключаем, что в этом случае достаточно рассмотреть лишь одну восьмую часть поперечного сечения, заштрихованную на рисунке. Если мы определим значения а, 3, 7 функции ф в этих трех точках, показанных на рис. 2, то будем знать значения ф во всех узловых точках внутри заданной границы. Вдоль границы можно принять функцию ф равной нулю. Таким образом, задача сводится к определению трех значений а, 7, для которых мы выпишем три уравнения в форме (5). Учитывая условия симметрии, получаем  [c.519]

Подобные же формулы можно записать также для точки Е. Мы получим для этих величин несколько лучшую аппроксимацию ниже, когда на основе дальнейших расчетов станет приближенно известна форма поверхности, представляющей функцию напряжений ф. Отыскав приближенные значения ф в узловых точках вблизи границы и выписав для остальных узлов точек, расположенных внутри области уравнения в форме (36), получим систему линейных уравнений, достаточную для определения всех узловых значений функции ф. Затем для приближенного вычисления напряжений можно использовать вторые разности функции ф.  [c.541]

Уравнение в форме (6-9) используется для описания свойств смесей, при этом для вычисления констант этого уравнения применяются следующие эмпирические правила комбинирования  [c.150]

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ФОРМЕ ЭЙЛЕРА  [c.65]

Уравнением движения в форме моментов (в форме уравнения Лагранжа 2-го (JOAa)  [c.133]

Какой вид имеет дифференциальное уравнение в форме Бине, определяющее араекторию точки, движущейся под действием центральной силы  [c.208]

Составим уравнения в форме (2.1). За центр моментов возмем точку В, так как в ней пересекаются две неизвестные силы Хд и Уд. Получим  [c.46]

Теорема об изменении кинетической энер- 5 7 Изменение кинетической гии материальной системы. Пусть механи-анергии материальной систе- ческая система СОСТОИТ из п материальных нихТ"внутрен7их"сил" с 1 Т0Ч6К. Разбив на две категории все силы, стемы Т — Т = Л действующие на точки системы, напишем дифференциальные уравнения в форме (130)  [c.382]

Теперь возвратимся к первым пяти уравнениям (111.43). Эти уравнения можно применить для определения реакций. Легко убедиться, что составляющие реакций X д, У д определяются однозначно из уравнений равновесия (111.43). Составляющие 2 л и 2 в входят лишь в одно уравнение в форме алгебраической суммы и, следовательно, они статически пеопределеипы. Чтобы их найти,  [c.293]


Умножим уравнение (II. 243а) последовательно на соз(ш1 + а) и sin (oi + l)- Чтобы найти соотношения, соответствующие укороченным уравнениям Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси, представим левые части полученных уравнений в форме разложений в тригонометрические ряды вида  [c.289]

Запись уравнений в форме (5.237) позволяет сформулировать метод последовательных приближений для их реигения, известный под названием метода упругих решений. В нулевом приближении правую часть (5.237) полагают тождественно равной нулю, при это.м получается краевая задача линейной теории упругости. В перво.м и последующих приближениях правая часть вычисляется по результатам предыдущего приближения таким образом, на каждом uiare приходится рен/ать одну и ту же систему уравнений с различными правыми частями. Условия (5.235) обеспечивают сходимость метода последовательных приближений к решению (вообще говоря, обобщенному) краевой задачи для уравнений  [c.271]

Рассмотрим равновесие рычага АВ (рис. 46, в). На него действуют три силы Р, Re и Rb- Реакция шарнира Rn должна быть направлена вдоль ВС, так как стержень с двумя шарни-)ами на концах передает усилия, направленные вдоль стержня. >1ет необходимости находить реакцию опоры Re, поэтому составим уравнение в форме  [c.69]

Корень третьей степени из комплексного числа имеет три значения и, следовательно, имеем три пары значений Sj, s . Здесь учтено, что нельзя комбинировать любое значение для Sj с любым значением для 2, так как между ними должно выполняться соотношение SiS2=—<7. Таким образом получим три корня исходного уравнения в форме  [c.84]

Заметим, что при составлении уравнения состояния для газообразной области обычно в качестве независимых переменных принимают температуру и плотность, представляя уравнение в форме р=р(р. Г) либо z= =z(p. Г). Выбор этих переменных объясняется тем, что конфигурация изохор в р, Т-координатах и изотерм в Z—р-координатах является более простой по сравнению с конфигурацией изобар в v, Т- п изотерм в z — р-координатах (рис. 3-7 и 3-9). Что касается жидкости, то здесь при составлении уравнения состояния в качестве независимых параметров принимают Т, р- либо Г, у-пе-ременные. Объясняется это более простой конфигурацией изотерм в области жидкого состояния. Например, при значительном удалении от критической изотермы (Гтр< <Г<0,75Гкр) изотермы жидкости в р—-и-координатах представляют собой прямые линии. Это подтверждается многочисленными экспериментальными данными для многих веществ. В этом случае уравнение состояния принимает наиболее простой вид  [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Форма уравнением в форме : [c.414]    [c.164]    [c.91]    [c.313]    [c.126]    [c.152]    [c.72]    [c.226]    [c.187]    [c.320]   
Формообразование поверхностей деталей (2001) -- [ c.0 ]



ПОИСК



278—280 — Уравнения 2TI—275, 277, 278, 280 — Уравнения частотные 275, 276, 280 Формы собственные

283 — Уравнения Формы собственные

283 — Уравнения стержневых систем 314318 — Амплитуды 315, 316 Уравнения 314, 316 — Формы собственные

425 — Уравнения лопасти турбин — Формы — Схем

425 — Уравнения систем из двух масс собственные Формы

Автоматизированное получение уравнений Лагранжа в аналитической форме

Аналитическая форма решения разрешающих уравнений

Аппель. Об одной общей форме уравнений динамики и о принципе Гаусса (перевод Д. В. Жаркова)

Базовые уравнения динамики в безразмерной форме

Баланса уравнение, дифференциальная форма

Балки — Изгиб косой Уравнения и формы

Безмоментные уравнения оболочек, имеющих форму поверхностей второго порядка отрицательной кривизны

Безразмерная форма уравнений

Безразмерная форма уравнений Боголюбова. Факторизация и корреляционные функции. Свободно-молекулярное течение

Безразмерная форма уравнений динамики вязкой несжимаемой жидкости с постоянными свойствами

Безразмерная форма уравнений и основные критерии теории тепломассообмена

Безразмерная форма уравнений связи

Безразмерная форма уравнений течения

Бенедикта — Вебба — Рубина уравнение состояния обобщенные формы

Боголюбова Н. И. уравнений стандартная форма

Вариационный принцип Гамильтона и уравнения движения в форме Лагранжа и Аппеля. Некоторые интегрируемые задаСилы инерции

Векторная форма волновых уравнений

Векторная форма уравнений равновесия

Векторно-матричная запись слабых форм уравнений и функционалов вариационных принципов

Векторно-матричная форма линейных дифференциальных уравнений

Витт инг—О неустойчивой форме уравнений пограничного слоя Прандтля

Влияние формы сечения потока. Главное уравнение для скоростей движения потока воздуха без учета влияния коэффициента трения или с учетом язменення его значений. Общий порядок расчета проветривания крыш

Внутренняя энергия. Третья форма записи определяющих уравнений

Возможные формы решений уравнений теории упругости Общие замечания

Волновое уравнение в форме Филлипса

Восемнадцатая лекция. Множитель для уравнении несвободной системы в Гамильтоновой форме

Восьмая лекция. Интеграл Гамильтона и вторая Лагранжева форма уравнение динамики

Вторая и третья формы основного уравнения

Вторая каноническая форма уравнений абсолютного движения

Вторая лекция. Дифференциальные уравнения движения. Их символическая форма. Силовая функция

Вторая форма осповпого уравнения

Вторая форма уравнения энергии

Выбор формы уравнения состояния и методика его составления

ГИДРОДИНАМИКА, . 2. Уравнения гидродинамики в форме Эйлера

Газодинамическая форма уравнения количества движения в полных импульсах. Газодинамические функции z (Я), f(k), г (к)

Газодинамическая форма уравнения неразрывности и расхода. Газодинамические функции q(X) и у (к)

Гамил?.топа форма уравнений движения

Гамильтона принцип интегральный вариационный (вторая форма) первая форма) 246-248— уравнения

Гамильтонова форма дифференциальных уравнений движении

Гамильтонова форма линейного уравнения второго порядка. Преобразование аргумента. Нормализация гамильтониана. Преобразование Лиувилля-Грина. Преобразование Беклунда. Высшие ВКБ-приближения. Решение в окрестности обыкновенной точки. Решение в окрестности регулярной особой (или правильной) точки Исследование асимптотических разложений РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МЕХАНИКА

Гамильтонова форма уравнений движения для различных систем переменных

Гамильтонова форма уравнений движения твердого тела

Гамильтонова форма уравнений динамики

Гартунг. Новые формы уравнений аналитической динамики

Гауссова форма уравнений

Глобальные формы уравнения движения

Две формы записи уравнений закона Гука для изотропного тела

Две формы исследования .— 4—9. Эйлерова форма уравнений движения

Движение тела произвольной формы по неподвижной плоскости. Общие уравнения. Примеры

Двухмерные коиечио-разиостиые уравнения в матричной форме

Девятая лекция. Гамильтонова форма уравнений движения

Дивергентная форма уравнений

Дивергентная форма уравнений движения

Динамические уравнения движения и уравнение неразрывности в форме Лагранжа

Дифференциальная и интегральная формы уравнений динамики жидкости. Теорема Эйлера

Дифференциальное уравнение симметричной формы потери устойчивости

Дифференциальное уравнение форм поперечных колебаний пластинки и краевые условия

Дифференциальные уравнения Л. Эйлера в естественной форме

Дифференциальные уравнения в форме Лагранжа

Дифференциальные уравнения движения в форме, предложенной С. А. Чаплыгиным

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости в форме Громеко

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в естественной форме

Дифференциальные уравнения динамики невязкой жидкости в форме Эйлера

Дифференциальные уравнения нормализованная форма

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

Другая форма дисперсионного уравнения

Другие формы дифференциальных уравнений движения

Другие формы интегрального уравнения импульсов

Другие формы интегрального уравнения энергии

Другие формы разрешающих уравнений

Другие формы уравнения выгорания

Еще две формы написания уравнений равновесия объемного элемента

Еще одна форма дифференциальных уравнений для элементов

Задача о гамильтоновой форме уравнений, имеющих инвариант

Закон сохранения энергии. Уравнение Д. Бернулли в диф- ) ференциальной форме

Закон сохранения энергии. Уравнение энергии в дифференциальной форме для элементарной струйки

Замечания о других формах уравнения движения машинного агрегата и их исследовании

Интегралы Мора Уравнения канонические в матричной форме

Интегральная форма волнового уравнения

Интегральная форма уравнений Максвелла в движущемся деформируемом веществе

Интегральная форма уравнений газовой динамики

Интегральная форма уравнения Больцмана и ее свойства

Интегральная форма уравнения лазерной локации и ее применение в задачах оптического мониторинга аэрозолей

Интегральные инварианты и гамильтонова форма уравнений движения

Интегральные уравнения Абеля. Решение интегрального уравнения (1.2) в форме, не содержащей сингулярных интегралов

Иные формы уравнений движения

Использование вариационных принципов для анализа и решения задач теории упругости и теории оболочек Различные формы вариационных уравнений теории упругости и теории оболочек

Использование интегральной формы уравнения

Использование матриц переноса при составлении частотных уравнений и определении коэффициентов формы

КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫЕ ФОРМЫ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА И РЕЙНОЛЬДСА

Казавчинский Я. 3., Цыкало А. Л. О взаимосвязи теоретических вириальных коэффициентов и форме уравнения состояния реального газа при высоких температурах

Каноническая форма уравнений движения неголономных систем

Каноническая форма уравнений первого приближения

Каноническая форма уравнений поступательно-вращательного движения системы тел

Каноническая форма уравнения поверхности волны

Катастатическая система и первая форма уравнения энергии

Ковариантнаи форма уравнений движения (уравнения Лагранжа)

Ковариантная форма уравнений

Коиариантная форма уравнений механик

Конвервативиая форма уравнений

Конвервативная форма уравнений

Консервативная форма конвективных уравнений

Консервативная форма уравнений

Консервативные силы и вторая форма уравнения энергии

Координатная форма уравнений движения

Коэффициенты молекулярного переноса и различные формы уравнений Стефана — Максвелла

Лагранжа форма уравнений движения

Лагранжева и гамильтонова формы уравнений движения

Лагранжева форма уравнений движения в теории удара

Лоренц инвариантная форма дифференциального уравнения движения материальной точки

МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ И ПОДАТЛИВОСТИ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ. РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ РАЗРЕШАЮЩИХ УРАВНЕНИИ

Максвелла уравнения в дифференциальной форм

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

Матричная форма записи уравнений связи

Медленного течения*уравнения нестационарная форма

Местные уравнения пьезопреобразователя из тензорной форме

Метод Гамильтона. Различные формы квазиканонических уравнений движения элемента сплошной среды в переменных поля первого рода

Метод вариации канонических постоянных Производящие функции канонических преобразований Линейные канонические преобразования. Диагонализация гамильтониана. Операторная форма канонических преобразований. Канонические преобразования в классической теории магнитного резонанса Уравнение Гамильтона-Якоби

Метод определения частот и форм интегрированием системы дифференциальных уравнений

Механическая форма уравнения энергии (уравнение Бернулли)

Навье — Стокса уравнения в безразмерной форме

Неконсервативная форма уравнений

Неконсервативная форма уравнений движения жидкости несжимаемо

Неконсервативная форма уравнений сжимаемой

Некоторые уравнения электромагнетизма в СИ (рационализованная форма) и в системе СГС

Новая форма уравнений движения элемента сплошной среды и выражение компонент тензора кинетических напряжений через плотность функции Лагранжа

Нормальная форма линейного уравнения с периодическими коэффициентами

Нормальная форма системы дифференциальных уравнений

Нормальная форма системы дифференциальных уравнений Жордана

О приведении уравнений движения динамической системы к гамильтоновой форме

О рациональной форме уравнения состояния для жидкости Краткие сведения из теории жидкого состояния

О тензорной форме уравнений и о выборе параметров напряженнодеформированиого состояния оболочек

ОБЩАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА УРАВНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ И МОМЕНТА КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ

ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМАХ

Об уравнениях движения тяжелого тела произвольной выпуклой формы

Об уравнениях движения тяягелого тела произвольной выпуклой формы

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

Обобщенная форма закона Дарси. Уравнения потенциального движения

Обобщенная форма основных уравнений процесса передачи

Оболочки сферические Формы — Уравнения

Общая форма основного уравнения восстановления

Общая форма простейшего вида уравнения пьезопроводностп

Общая форма уравнений движения, пригодная как для голономных, так и для неголономных систем

Общая форма уравнений небесной механики

Общая форма уравнения переноса для парных корреляций в сжимаемом потоке

Общее уравнение движения. Ортогональность фундаментальных функций. Вынужденное колебание. Неоднородная масса. Последовательность фундаментальных функций. Допустимые частоты. Колебания вертящейся струны. Допустимые частоты. Форма струны Вынужденное движение вертящейся струны Метод возмущений

Общие представления о ковариантных формах уравнений движения

Огибающая двухпараметрического семейства поверхностей, заданных уравнением в вектороной формее

Огибающая двухпараметрического семейства поверхностей, заданных уравнениями в неявной форме

Огибающая последовательных положений кривой, заданной уравнением в векторной форме

Огибающая последовательных положений кривой, заданной уравнением в неявной форме

Огибающая последовательных положений поверхности, заданной уравнением в векторной форме

Операторная форма дифференциальных уравнений движения элеЧ ментов системы регулирования

Операторная форма записи уравнений линейной теории оболочек — О формулировке граничных условий в терминах деформационных величин

Определение допустимой формы определяющих уравнений

Определение собственных частот и форм колебаний упругих тел с трещинами методом граничных интегральных уравнений

Основное уравнение гидростатики в дифференциальной форме

Основные уравнения и их интегральная форма

Основные уравнения кручения в комплексной форме

Основные уравнения механики точки в четырехмерной векторной форме

Основные уравнения плоской задачи теории упругости в комплексной форме

Основные уравнения сохранения многокомпонентной смеси газов в интегральной форме

Основные формы дифференциальных уравнений динамики материальной точки

Основные формы уравнений движения

Основы гидродинамики идеальной жидкости Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости в форме Эйлера

Первая каноническая форма уравнений абсолютного движения

Первая каноническая форма уравнений относительного движеВторая каноническая форма уравнений относительного движеТретья каноническая форма уравнений относительного движе Уравнение Гамильтона — Якоби. Метод Гамильтона — Якоби

Первая форма принципа Гамильтона. Лагранжевы уравнения движения

Переменные Л. Л. Дородницына и различные формы уравнений пограничного слоя

Переноса уравнение интегральная форма

Плоское потенциальное течение. Уравнения Чаплыгина. Канонические формы Приближенные уравнения трансзвуковых течений

Полная форма записи уравнения Дебая — Гюккеля

Пологие оболочки. Основные уравнения пологих оболочек в усилиях, перемещениях и смешанной форме

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

Полудивергеитиая форма уравнения

Полудивергеитиая форма уравнения энергии

Пороговая плотность инверсной заселенности и условие генерации . Безразмерная форма записи уравнений Статца — Де Марса

Постановка задачи. Различные формы дифференциальных уравнений движения

Почему нормировка действня-оптрошш-информацин приводит к волновым уравнениям в комплексной форме

Представление общего решения однородных уравнений теории упругости в форме П. Ф. Папковича

Преобразование соотношений, описывающих теплопроводность смесей многоатомных газов, к форме уравнения Васильевой

Преобразование уравнений возмущенного движения системы регулирования к канонической форме

Преобразование уравнений ламинарного пограничного слоя в газе к форме уравнений для несжимаемой жидкости

Преобразованная форма уравнений движения

Приведение дифференциальных уравнений к форме Лагранжа

Приведение уравнений колебании наклонных стоек к каноническом форме

Применение уравнений сохранения в интегральной форме

Примеры решений уравнений Бенджамина-Оно и Кортевега-де Вриза, иллюстрирующие характерные формы передачи возмущений вверх и вниз по потоку

Принцип наименьшего действия в форме Якоби Уравнения Якоби

Принцип наименьшего принуждения Гаусса Уравнения движения голономных систем в форме Аппеля

Прогибы Уравнения в интегральной форме

Продольно-поперечный изгиб и устойчивость стержней ЗМ Уравнение упругой линии сжато-изогнутого стержня в обобщенной форме

Простейшая форма уравнений потенциальных двумерных течений

Простейшая форма уравнений разветвления

Пространства Соболева с весом Обобщенные решения уравнения второго порядка с неотрицательной характеристической формой

Пуанкаре каноническая форма уравнений

Пятая форма основного уравнения

Равновесное уравнение состояния в квазисовершенной форме

Развернутая форма уравнений движения материальной системы в неголономных системах координат. Обобщение символов Кристоффеля

Развернутая форма уравнения энергии

Развернутая форма характеристических уравнений для задачи о движении ракеты

Различные формы вариационного уравнения Лагранжа, их вывод и методы решения

Различные формы дифференциальных уравнений движения задачи трех тел

Различные формы дифференциальных уравнений движения точки

Различные формы записи уравнений импульеов фае

Различные формы квазиканонических уравнений движения элемента сплошной среды

Различные формы основного уравнения динамики точки

Различные формы уравнений Лагранжа. Интеграл энергии и интеграл Якоби

Различные формы уравнений движения

Различные формы уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости

Различные формы уравнений равновесия произвольной плоской системы сил

Различные формы уравнения Бернулли. Скорость распространения малых возмущений в газе

Различные формы уравнения Прандтля. Уравнения Мизеса и Крокко

Различные формы уравнения энергии

Разложения коэффициентов уравнений малых колебаний по собственным формам

Расчет методом Уравнения канонические в матричной форме

Расчет трения из интегрального уравнения количества движения, преобразованного к форме для несжимаемой жидкости

Расчетные уравнения моментной теории оболочек произвольной формы

Рационализованная форма уравнений электромагнетизм

Решение i общего дифференциального уравнения трех простейших видов потенциального одномерного потока. Показатель формы потока

Решение интегрального уравнения (произвольная форма основания штампа)

Решение уравнений равновесия теории упругости в перемещениях в форме П. Ф. Папковича — Нейбера

Решение уравнений, определяющих оптимальную форму поперечного сечения армированной балки

Решепие уравнений равновесия в форме, данной Кельвином

Свободная энергия. Первая форма записи определяющих уравнений

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотического метода 401—466 Уравнения 543: — Формы Уравнения 461 -- Частоты Точки сгущения

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотического метода 401—466 Уравнения 543: — Формы Уравнения 461 -- Частоты Точки сгущения пологих 446 — Частоты собственные и их уравнения

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотнческого метода 461—466 Уравнения 543 — Формы Уравнения 461 — Частоты Точки сгущения

Свободные колебания оболочек Расчет — Применение асиптотнческого метода 461—466 Уравнения 543 — Формы Уравнения 461 — Частоты Точки сгущения пологих 446 — Частоты собственные а их уравнения

Связь уравнений динамики с дифференциальной формой

Семнадцатая лекция. Множитель для уравнений движения несвободной системы в первой Ларанжевой форме

Символическая запись уравнения Лапласа. Решение в форме определенного интеграла

Система параллельных сил на плоскости. Различные формы уравнений равновесия

Система уравнений в форме Гамильтона

Система уравнений движения в форме Эйлера

Скалярные формы уравнений движения

Слабые формы уравнений движения

Слабые формы уравнений движения и вариационные принципы

Собственные частоты оболочек — Уравнения 160166 — Частоты и формы

Собственные частоты пластин — Уравнения 157 — Частоты и формы

Собственные частоты стержней — Уравнения 152156 — Частоты и формы

Сохранение формы бегущих гармонических плоских волн.н. Дисперсионное уравнение

Спектральная форма уравнений для пространственного характеристического функционала

Спектральное соотношение для интегрального оператора уравнения (1.2). Решение интегрального уравнения (1.2) в форме ряда по полиномам Чебышева

Специальная форма уравнений движения и представление решения задачи через гармонические коэффициенты влияния

Специальная форма уравнений преобразований. Бесконечно малые контактные преобразования

Специальные формы динамического уравнения

Специальные формы интегрального уравнения

Специальные формы уравнений плоского стационарного пограничного слоя. Явление вязкого отрыва

Способы, с помощью которых уравнениям придают определенную форму и делают их однородными

Стержни Уравнения в интегральной форме

Таблица 29. Уравнения электромагнетизма и некоторые уравнения атомной физики в рационализованной форме для

Таблица 29. Уравнения электромагнетизма и некоторые уравнения нерационализованной форме для системы СГС (симметричной)

Тема 17. Каноническая форма уравнений движения

Теорема Бертрана формы уравнений при контактных преобразованиях

Теорема об изменении кинетической энергии. Работа и мощность внутренних сил. Эйлерова форма уравнения изменения кинетической энергии

Теория подобия, как метод обобщения экспериментальных данных на основе уравнений изучаемого класса явлений. . — Безразмерная форма основных уравнений

Термодинамический потенциал Гиббса. Вторая форма записи определяющих уравнений

Традиционная форма уравнений

Третья каноническая форма уравнений абсолютного движения

Третья форма основного уравнения

Третья форма уравнения энергии

Три формы уравнений теории удара

Тридцать первая лекция. Общие исследования, относящиеся к уравнениям в частных производных первого порядка. Различные формы условий интегрируемости

У уравнение движения оболочечных конструкций 1> форма колебаний оболочечной конструкции (алгоритм определения)

Упрощенная форма разрешающего уравнения, предложенная Власовым

Упрощенная форма разрешающей системы трех обыкновенных дифференциальных уравнений в перемещениях для длинного торса-геликоида

Упрощенная форма уравнений излучения

Упрощенная форма уравнения Дебая — Гюккеля

Упрощенные формы дифференциального уравнения вращения вала двигателя

Уравнение Авогадро — Клайперона параметрической форме

Уравнение Бернулли в дифференциальной форме

Уравнение Бернулли в дифференциальной форме адиабатическом теченип

Уравнение Бернулли в дифференциальной форме для струйки жидкости идеальной несжимаемой

Уравнение Бернулли в дифференциальной форме для течения с притоком или

Уравнение Бернулли в дифференциальной форме параболического

Уравнение Бернулли в дифференциальной форме потерей энергии

Уравнение Бернулли в дифференциальной форме эллиптического

Уравнение Бернулли в форме напоров

Уравнение Бернулли вдоль дифференциальные формы

Уравнение Бернулли вдоль линии тока интегральные формы

Уравнение Бернулли вдоль сводка различных форм

Уравнение Бесселя в интегральной форме

Уравнение Бесселя газовой смеси в дифференциальной форме

Уравнение Бесселя компонента в дифферКенциальной форме

Уравнение Бесселя массы газовой смеси в интегральной форме

Уравнение Бесселя энергии в интегральной форме

Уравнение Бине в векторной форме

Уравнение Больцмана в безразмерной форме

Уравнение Больцмана в безразмерной форме старшей производной

Уравнение Больцмана интегральная форма

Уравнение Ван-дер-Поля вторая форма

Уравнение Ван-дер-Поля пятая форма

Уравнение Ван-дер-Поля третья форма

Уравнение Ван-дер-Поля четвертая форма

Уравнение Ван-дер-Поля шестая форма

Уравнение Гамильтона — Якоби матричной форме

Уравнение Клапейрона в четырехмерной форме

Уравнение Клапейрона количества движения в дифференциальной форме

Уравнение Прандтля — Мизеса в безразмерной форм

Уравнение Эйлера в форме Громека

Уравнение анергии Q (х, у) 0 и гамильтониан Вторая форма принципа Гамильтона. Гамильтоновы канонические уравнения движения

Уравнение баланса энергии ламинарного пограничного слоя в форме Мизеса

Уравнение в нормальной форме

Уравнение в операторной форме

Уравнение в форме Эйлера

Уравнение вариационное в форме Галёркин

Уравнение вариационное в форме Галёркин заданных на контуре перемещениях

Уравнение вариационное в форме Галёркин заданных на контуре усилиях

Уравнение вариационное в форме Галёркин пластической деформации

Уравнение вариационное в форме Галёркин приложение к плоской задаче при

Уравнение вариационное в форме Галёркин упругости для случая упругих движени

Уравнение вековое материальной точки в векторной форме

Уравнение волновое одномерное в матричной форме

Уравнение движения в векторной форме

Уравнение движения в дифференциальной форме

Уравнение движения в случае свободной конвекции интегральная форма

Уравнение движения в форме моментов плоского механизма с переменными массами звеньев

Уравнение движения в форме энергий плоского механизма с переменными массами звеньев

Уравнение движения газовой смеси в дифференциальной форме

Уравнение движения двухфазного потока в гидравлической форме

Уравнение движения идеальной жидкости в форме Эйлера

Уравнение движения машины в форме закона кинетической энерУравнение движения машины в дифференциальной форме

Уравнение движения механизма в дифференциальной форме

Уравнение движения механизма в форме интеграла энерги

Уравнение движения сплошной в форме Громеки — Лэмба

Уравнение движения твердого тела в винтовой форме

Уравнение идеальной жидкости в форме Громека - Ламба

Уравнение импульсов в дифференциальной в интегральной форме

Уравнение импульсов в дифференциальной форме

Уравнение импульсов в дифференциальной форме в дифференциальной форме

Уравнение импульсов в интегральной форме

Уравнение кривой в параметрической форме

Уравнение линзы в форме Гаусса

Уравнение механической энергии в форме

Уравнение неразрывности (сплошности) в дифференциальной форме

Уравнение неразрывности в гидравлической форме

Уравнение неразрывности газовой смеси в дифференциальной форме

Уравнение несжимаемости (в дифференциальной форме)

Уравнение несжимаемости в форме Крокко

Уравнение несжимаемости движущейся жидкости в дифференциальной форме

Уравнение основное, первая форма

Уравнение переноса излучения в форме Андрианова

Уравнение плоскопараллельного движения твердого тела в комплексной форме

Уравнение прямой в канонической форме

Уравнение равновесия свободного элемента нити в векторной форме

Уравнение равновесия упругой среды (запись в тензорной форме)

Уравнение состояния реальных газов в вириальной форме

Уравнение сохранения массы в дифференциальной в форме Лэмба — Громеки

Уравнение сохранения массы в дифференциальной форме

Уравнение сохранения массы в дифференциальной форме в интегральной форме

Уравнение сохранения массы в дифференциальной форме форме

Уравнение сохранения массы в интегральной форме

Уравнение энергии в тепловой форме или уравнение энтальпии. Параметры заторможенного потока. Газодинамические функции т(А,), Изменение давления торможения в потоках

Уравнение энергии потока газа в термической форме

Уравнении торсовых поверхностей в неявной форме

Уравнения - Канонические формы

Уравнения Аппелля первая форма

Уравнения Лагранжа, вторая форма

Уравнения Навье — Стокса в форме Тедон

Уравнения Эйлера в форме Громеки — Лэмба

Уравнения безмоментной теории интегральные в комплексной форме

Уравнения в векторной форме

Уравнения в координатной форме

Уравнения в смешанной форме

Уравнения в форме Аппеля

Уравнения в форме Клеро—Лапласа

Уравнения в характеристической форме

Уравнения вязкого газа и их упрошенные формы

Уравнения газовой динамики Уравнения гидродинамики в форме интегралов. Сильные разрывы

Уравнения газовой динамики в дифференциальной форме

Уравнения газовой динамики в общей форме

Уравнения газовой динамики в форме Дамба

Уравнения геометрические в обратной форме

Уравнения геометрические в прямой форме

Уравнения геометрические в теории форма

Уравнения гидродинамики в форме Лагранж

Уравнения гидродинамики в форме Эйлера

Уравнения гидродинамики идеальной форме Лагранжа

Уравнения гипергеометрические форме Вебера

Уравнения движение точки в векторной форм

Уравнения движения в алгебраической форме

Уравнения движения в гидромеханической форме. Уравнения Громеко

Уравнения движения в интегральной форме

Уравнения движения в канонической форме

Уравнения движения в тензорной форме

Уравнения движения в форме

Уравнения движения в форме Громеки—Лемба

Уравнения движения в форме Громеки—Лэмба

Уравнения движения в форме Ламба

Уравнения движения в форме Эйлера

Уравнения движения всеобщие в форме Эйлера

Уравнения движения всеобщие векторной форме

Уравнения движения вязкой жидкости в безразмерной форме

Уравнения движения двухфазного потока в гидродинамической форме и основные критерии подобия

Уравнения движения идеальной жидкости в форме Громеко

Уравнения движения невязкой жидкости в форме Громеки

Уравнения движения планет в форме Лагранжа

Уравнения движения планеты в форме Якоби

Уравнения движения плоской фигуры в естественной форме

Уравнения движения плоской фигуры в комплексной форме

Уравнения движения системы в векторной форме

Уравнения движения тела в форме квазиконсервативной системы с двумя степенями свободы

Уравнения движения тела вокруг Эйлера (в естественной форме)

Уравнения движения тела вокруг в форме Лагранж

Уравнения дифференциальные равновесия форме Грина (Кастильяно)

Уравнения для в форме Лагранжа

Уравнения для определения формы кольца

Уравнения законов сохранения в форме Годунова Энтропия

Уравнения и граничные условия в безразмерной форме

Уравнения идеально сыпучей среды форме Кёттера

Уравнения их предельная форма

Уравнения канонические в параметрической форм

Уравнения луча в гамильтоновой форме

Уравнения магнитной гидродинамики в векторной форме

Уравнения местной потери устойчивости сферических оболочек в разностной форме. Устойчивость сферических сегментов

Уравнения неизоэнтропического течения в векторной форме

Уравнения пограничного слоя в интегральной форме

Уравнения равновесия в комплексной форме

Уравнения равновесия и их различные формы

Уравнения равновесия упругой оболочки класса TS в векторной форме

Уравнения равновесных форм оси стой. 25.4. Уравнения смежных форм равновесия. Условие устойчивости прямолинейной формы

Уравнения сохранения в интегральной форме

Уравнения сохранения многокомпонентной смеси газов в дифференциальной форме

Уравнения теории идеально сыпучей среды в форме Кёттера

Уравнения торсовых поверхностей в векторной форме

Уравнения торсовых поверхностей в параметрической форме

Уравнения торсовых поверхностей в явной форме

Уравнения траектории точки в параметрической форме

Уравнения форм колебаний с правой частью

Уравнения форме

Уравнения форме

Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Различные формы уравнении равновесия

Условия существования огибающей семейства поверхностей, представленных уравнением в неявной форме

Форма нормальная уравнений Гамильтона

Форма решения изображающих уравнений

Форма решения уравнений для

Форма уравнений движения гамильтонов

Формы уравнений Навье-Стокса. Алгоритмы для определения вихря и функции тока

Формы уравнений связей в неголономных системах

Функциональная форма уравнения Фоккера-Планка

Характеристическая форма системы уравнений

ЧАСТНЫЕ ФОРМЫ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ Перестройка разложения теории возмущений. Расходимости

Частные формы уравнений состояния для простых материалов

Частотное уравнение и собственные формы

Четвертая форма основного уравнения. Лагранжеаы координаты

Четырнадцатая лекция. Вторая форма уравнения, определяющего множитель Множители ступенчатой приведенной системы дифференциальных уравнеМножитель при использовании частных интегралов

Шестая форма основного уравнения

Явная форма канонических уравнений

Явная форма уравнений Аппеля. Уравнения Чаплыгина

Явная форма уравнений Лагранжа

Явная форма уравнений Эйлера — Лагранжа



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте