Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поведени

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

В методическом отношении книга написана весьма удачно. Изложение начинается с формулировки общих принципов сохранения, справедливых для любой сплошной среды, а затем вводятся замыкающие реологические и термодинамические соотношения (уравнения состояния), подробное обсуждение которых и составляет основное содержание книги. Характер таких уравнений состояния положен в основу классификации реальных неньютоновских сред. При атом наряду с формальным континуальным подходом авторы широко используют феноменологический подход и постоянно апеллируют к интуиции читателя, что способствует расширению круга читателей за счет лиц, обладающих различными типами мышления. Б отличие от большинства известных работ формально-аксиоматического направления авторы большое внимание уделяют принципу объективности поведения материала, что позволяет выделить модели, описывающие реальные материалы, из  [c.5]


Существует одна область науки, бесспорно имеющая отношение к неньютоновской гидромеханике, которую мы намеренно опускаем. К ней относятся все молекулярные теории поведения полимерных материалов. По этим вопросам имеются ясно написанные хорошие руководства, которыми без труда могут овладеть инженеры, и включение их в книгу было бы излишним.  [c.8]

Гидромеханика представляет собой науку о поведении материалов, подобных жидкости, при их течении. Анализ гидромеханических явлений основывается на совместном решении ряда уравнений, отражающих определенные физические законы, которые предполагаются справедливыми для рассматриваемых явлений.  [c.11]

Система уравнений (1-1.2) и (1-1.3) неполная, поскольку четыре неизвестных (плотность, давление, скорость и напряжение) не могут быть определены из двух уравнений. Таким образом, необходимо привлечь уравнения, описывающие физическое поведение материала, т. е. реологическое и термодинамическое уравнения состояния. Последнее можно взять в упрощенной форме (уравнение (1-1.1)).  [c.13]

В этой книге рассматривается главным образом решение задач, основывающихся на системе уравнений, приведенной в табл. 1-1 и применяемой, в частности, к материалам, исследование поведения которых требует привлечения реологического уравнения состояния в сравнительно сложной форме.  [c.13]

Прямая пропорциональность между объемным расходом Q и падением давления Ар, предсказываемая уравнением (2-1.1), подтверждается экспериментально при ламинарном режиме течения для широкого класса обычных жидкостей с низким молекулярным весом. В то же время многие реальные материалы не подчиняются такой закономерности, и экспериментально наблюдаемая зависимость Q от Ар нелинейна. Концентрированные суспензии, краски, расплавы полимеров и растворы представляют собой типичные примеры материалов, обнаруживающих неньютоновское поведение.  [c.55]

Ясно, что ньютоновское реологическое уравнение состояния (1-9.4) неадекватно для описания поведения реальных жидкостей.  [c.57]

Реологическое уравнение состояния представляет собой математическую формулировку некоторых предположений, касающихся механического поведения материала или в более общем случае класса материалов. Эта математическая формулировка должна  [c.57]

Заметим, что принцип объективности поведения материала не связывается с требованием его изотропии анизотропные материалы также должны подчиняться этому принципу. Вообще говоря, принцип объективности поведения материала подразумевает требование изотропии пространства изменение наблюдателя (т. е. системы отсчета) не должно сказываться на поведении материала. Заметим также, что принцип объективности поведения материала является более сильным требованием, чем нейтральность к поворотам, поскольку нейтральность к выбору системы отсчета требуется также при неправильных (т. е. не сохраняющих левую или правую упорядоченность) поворотах [2].  [c.59]

В литературе встречается довольно много уравнений состояния, не подчиняющихся принципу объективности поведения материала. В частности, некоторые работы по линейной вязкоупругости страдают от этого недостатка. Это весьма прискорбно, потому что имеющиеся экспериментальные данные оказываются бесполезными, поскольку эти результаты были опубликованы в форме, полученной после их обработки на основе неинвариантного (а следовательно, физически невозможного) уравнения состояния. В частности, в гл. 6 мы увидим, что в случае уравнений состояния, включающих производные по времени от тензора напряжений, удовлетворять указанному принципу следует с особой тщательностью.  [c.59]


После установления принципа объективности поведения материала можно проанализировать нелинейное реологическое уравнение состояния, устанавливающее соответствие между тензором напряжений т и тензором растяжения D )  [c.63]

Применим теперь к уравнению (2-3.1) принцип объективности поведения материала. Этот принцип налагает следующее ограничение на вид функции g  [c.63]

Уравнение (2-3.1) можно рассматривать как точную формулировку (для несжимаемых жидкостей) основной гипотезы Стокса, установленной в 1845 г. и состоящей в том, что напряжения определяются скоростью деформации. Предположение Буссинеска о том, что напряжение может зависеть как от D, так и от завихренности W, нарушает, как можно показать [6], принцип объективности поведения материала, если только оно не вырождается в уравнение (2-3.1).  [c.63]

Это является определенным недостатком уравнения (2-3.4), который не может быть преодолен без использования реологических соотношений, более сложных, чем уравнение (2-3.1). Иными словами, поведение реальных материалов, имеющих в вискозиметрическом течении, отличную от нуля разность первых нормальных напряжений (тц — Х22 фО), не может быть объяснено на основе предположения, что тензор напряжений однозначно определяется тензором растяжения.  [c.66]

С другой стороны, можно исследовать возможности более сложных, чем уравнение (2-3.1), реологических уравнений, необходимых для адекватного описания поведения реальных материалов хотя бы в простейшем из возможных типов течений — линейном течении Куэтта. Этот второй подход кладет начало новой дисциплине, которую мы будем называть гидромеханикой жидкостей с памятью .  [c.66]

К проблеме описания механического поведения реальных материалов можно подойти как с чисто аксиоматической, так и с чисто феноменологической точки зрения. Оба подхода имеют и преимущества, и недостатки. Аксиоматический подход, типичный для рациональной механики, имеет преимущества в строгости и общности, однако обладает тем недостатком, что разрешает только те-проблемы, которые он может решить, а не те, которые нужна-решить. Преимуществом феноменологического метода является его высокая прагматическая нацеленность на решение инженерных задач иногда этот метод способствует обоснованию и мотивировке-аксиоматического подхода к определенному классу проблем В данном разделе развивается чисто феноменологическая точка зрения, причем обсуждаются некоторые понятия, которые в значительной степени интуитивны и не имеют четкого математического определения. Мы обращаемся к читателю с просьбой не искать здесь строгих построений, но понять ряд интуитивных идей, которые могут побудить его к освоению солидной теоретической-базы, требуемой для аксиоматического подхода, излагаемого-в гл. 4.  [c.73]

Неадекватность уравнения (2-3.1) в отношении корректного предсказания поведения реальных материалов даже в течениях столь простого типа, как линейное течение Куэтта, выдвигает проблему построения реологического уравнения состояния более общего вида, в котором тензор напряжений т уже не является однозначно определенной функцией тензора растяжения.  [c.73]

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

Можно заметить, что мы до сих пор рассматривали только кинематические переменные, такие, как скорость, скорость растяжения и т. п., описывающие мгновенные скорости изменения. Очевидно, эти переменные непригодны для теории жидкостей с памятью, в которой требуется описание истории деформации для того, чтобы формализовать интуитивные понятия, введенные в данном разделе. Следующая глава посвящена дифференциальной кинематике — дисциплине, которая нужна для рассмотрения поведения жидкостей с памятью. В следующем разделе будут обсуждены некоторые математические понятия, применяемые в дифференциальной кинематике.  [c.76]

Метод конвективных координат, обсуждавшийся в этом разделе, имеет большое преимущество, заключающееся в том, что любое реологическое уравнение состояния, записанное в терминах конвективных тензорных компонент, удовлетворяет принципу объективности поведения материала. Применение этого метода сопряжено с рядом трудностей, которые мы попытались проиллюстрировать. Следует уяснить, что выбор между методом конвективных координат и методом векторного пространства определяется индивидуальной склонностью исследователя, и оба метода, если их правильно использовать, дают одинаковые результаты.  [c.116]

Этот раздел посвящен физическим понятиям, лежащим в основе теории простой жидкости. Математическая формулировка этих понятий будет дана в разд. 4-3. Обсуждаемые физические понятия имеют форму принципов, которые могут формулироваться либо как постулаты (если предпочесть аксиоматическую точку зрения), либо как более или менее самоочевидные положения, касающиеся поведения реальных текучих материалов (если предпочесть феноменологическую точку зрения). Такими принципами являются [1]  [c.130]


Развивая далее теорию простой жидкости, мы будем использовать еще два принципа, а именно принцип объективности поведения материала (который уже обсуждался в гл. 2) и принцип внутренних ограничений. Последний может быть сформулирован следующим образом напряжение в материале с наложенными внутренними кинематическими ограничениями определено только с точностью до аддитивного напряжения, которое дает нулевую работу на любом перемещении, совместимом с наложенными ограничениями.  [c.133]

Рассмотрим теперь, какие ограничения налагает на функционал принцип объективности поведения материала. Если Q (s) — произвольный зависящий от времени ортогональный тензор, то функционал должен, в силу уравнения (3-3.3), удовлетворять  [c.141]

Уравнение (4-3.8) представляет принцип объективности поведения материала, примененный к изменению системы отсчета от произвольной начальной к вращающейся системе. Во вращающейся системе отсчета тензоры F и U совпадают кроме того, вращающаяся и начальная системы отсчета совпадают при s = О, и, следовательно, напряжение в момент времени t должно быть одинаковым в обеих системах. С физической точки зрения уравнение (4-3.8) показывает, что напряжение в материальной точке одинаково для двух историй деформирования, которые отличаются друг от друга только наложением истории твердотельного вращения.  [c.142]

Чтобы полностью удовлетворить принципу объективности поведения материала, функционал должен быть изотропным, т. е. для любого ортогонального тензора  [c.143]

В предлагаемой вниманию советского читателя книге двух известных специалистов по гидромеханике и реологии неньютоновских жидкостей сделана попытка в достаточно полном и систематизированном виде изложить основные подходы к построению физикомеханических моделей реологически сложных жидких сред, поведение которых отличается от поведения классической вязкой жидкости.  [c.5]

Неньютоновские жидкости образуют чрезвычайно широкий класс разнообразных материалов, единственными общими свойствами которых являются их текучесть и отклонение от закона трения Ньютона. Поэтому невозможно заниматься механикой неньютоновских жидкостей, не отдав нредночтения одному из двух возможных подходов либо анализу специального классажидкостей, обладающих общим типом механического поведения, либо рассмотрению лишь основ неньютоновской гидромеханики, которые в известной степени можно применять ко всем жидкостям. В этой книге мы предпочли второй путь и лишь в последних двух главах попытались дать представление о тех подходах, которые можно было бы выбрать для решения актуальных задач, касающихся некоторых специальных материалов.  [c.7]

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

Приведенное здесь правило знака является классическим в теории упругости, и оно часто используется специалистами по реологии при рассмотрении жидких сред, особенно в случае, когда исследуются аспекты их поведения, связанные с упругимисвойст-  [c.24]

До сих пор мы не упоминали о скалярных величинах и их поведении при изменении системы отсчета. Не рассматривая таких скаляров, которые могут изменяться даже в рамках одной системы отсчета (например, компоненты векторов и тензоров), мы вновь видим, что все остальные делятся на две категории по отношению к изменению системы отсчета, а именно на нейтральные и ненейтральные.  [c.39]

В той мере, в какой речь идет о кажущейся вискозиметриче-ской вязкости, наблюдаются, по существу, два типа поведения жидкости для дилатантных жидкостей т] представляет собой возрастающую функцию у  [c.56]

Если кажущаяся вискозиметрическая вязкость реальной жидкости измеряется в диапазоне значений скорости сдвига, составляющем несколько порядков, то обычно наблюдается поведение, проиллюстрированное на рис. 2-1. Ньютоновское поведение (т. е. постоянное значение т]) наблюдается как для очень малых, так и для очень больших скоростей сдвига. Предельные значения По и Tioo называются нижним и верхним предельными вискози-метрическими вязкостями и часто различаются на несколько порядков величины.  [c.57]

Более тонкое, но в той же степени фундаментальное требование инвариантности уравнений состояния состоит в том, что они должны оставаться неизд1ененными при изменении системы отсчета, даже зависящей от времени системы отсчета. Это можно либо принять как постулат, либо признать интуитивно. Хороший пример интуитивного принятия этого принципа объективности поведения материала указан Трусделлом и Ноллом [1]  [c.58]

Уравнения (2-2.11), (2-2.12) и (2-2.20) непосредственно показывают, что ньютоновское реологическое уравнение (1-9.4) удовлетворяет принципу объективности поведения материала. Уравнение неразрывности для жидкостей с постоянной плотностью, записывающееся в виде (1-6.10), оторое также включает термодинамическое уравнение состояния, удовлетворяет указанному принципу. Действительно,  [c.62]

Уравнение (2-3.4) представляет собой уравнение, определяющее жидкость Рейнера — Ривлина. Оно является столь же общим, как и уравнение (2-3.1). Приведение последнего к менее общей форме (2-3.4) диктуется принципом объективности поведения материала. Следовательно, если поведение реальной жидкости не описывается адекватно уравнением (2-3.4), мы можем заключить, что в такой жидкости напряжения не определяются однозначно тензором растяжений.  [c.64]

Ньютоновское реологическое уравнение состояния получается как частный случай при = 1. Жидкости с псевдопластическим поведением соответствует п < 1, а с дилатантным поведением соответствует га > 1. Хотя уравнение (2-4.4) часто довольно точно описывает кривую вискозиметрической вязкости для реальных материалов в диапазоне изменения S от одного до нескольких порядков, оно неприменимо для предсказания верхнего и нижнего пределов вязкости. В частности, для псевдопластических жидкостей (п < 1) уравнение (2-4.4) предсказывает бесконечно большую вязкость в предельном случае исчезающе малых скоростей сдвига. Несмотря на эту трудность, расчеты течений, основанные на уравнении (2-4.4), успешно применялись в инженерном анализе различных задач теории ламинарных течений. В книге Скелланда [9] приведен обзор расчетов такого типа.  [c.68]


Параметр % имеет размерность времени. Уравнение (2-4.6) всегда описывает псевдопластическое поведение, но оно неверно оценивает верхний предел вязкости. Этот недостаток устраняется небольшим усложнением формы функции т) S), обычно называемой моделью Пауэлла — Эйринга [И]  [c.69]

Поведение, которое действительно наблюдается в линейноки течении Куэтта реальных материалов, характеризуется наличием  [c.73]

ДОВОЛЬНО больших разностей первых нормальных напряжений Тц — Т22 и гораздо меньших разностей вторых нормальных напряжений Таз — Т33. Это поведение напоминает эффект Пойн-тинга, полученный в теории изотропныз упругих тел в твердом образце, подвергаемом сдвиговой деформации, возникает отличная т нуля разность первых нормальных напряжений.  [c.74]

Имэются другие данные, свидетельствующие о том, что реальные текучие материалы, поведение которых не описывается уравнением (2-3.1), обладают некоторой степенью упругости. На самом деле в таких материалах обычно наблюдаются явления, подобные упругому последействию, которые с высокой достоверностью указывают на наличие упругости.  [c.74]

Очевидно, обобщенная теория поведения материалов с памятью должна охватывать как упругие жидкости, так и реопектические и тиксотропные материалы. Такой теорией является фактически теория простой жидкости , которая будет обсуждаться в гл. 4. Но все же поведение реопектических и тиксотропных материалов представляется весьма специальным и заслуживает особого рассмотрения, хотя в этом направлении выполнено очень мало теоретических исследований. Наконец, следует заметить, что, в то время как концепция памяти в жидкости может быть строго сформулирована, об интуитивной концепции упругости жидких материалов нельзя сказать того же самого. По этой причине мы будем использовать термин упруговязкий только применительно к жидкостям, наделенным памятью.  [c.76]

Вычислить D и Т для линейного течения Куэтта. На основании принципа объективности поведения материала вывести уравнение (2-3.13) для жидкостей Рейнера — Ривлина.  [c.89]

Любое реологическое уравнение состояния, записанное в терминах тензорных компонент в конвективной системе координат, автоматически удовлетворяет принципу объективности поведения материала [1, р. 46]. Из этого в литературе часто незаконно делают вывод, что такие уравнения, записанные в некоторой алгебраически простой форме, имеют некий особый физический смысл. Предположения о линейности , которые типичны для старых неинвариантных формулировок линейной вязкоупругости, были сделаны инвариантными относительно системы отсчета при помощи метода конвективных координат и, следовательно, предполагались физически реальными, хотя имеется бесчисленное количество других возможностей удовлетворить принципу объективности поведения материала, равно подтверждаемых (или не подтверждаемых) с феноменологической точки зрения. Смешение систем координат и систем отсчета оказывается даже более вопиющим в некоторых опубликованных работах, основанных на методе конвективных координат, а различие между тензорами (как линейными операторами, отображающими евклидово пространство само в себя) и матрицами тензорных компонент часто совершенно игнорируется. Наконец, конвективным производным часто приписывался некоторый особый физический смысл, и бесплодные дискуссии о том, что они являются истинными временными производными, были вызваны неправильным толкованием метода конвективных координат. В данном разделе мы собираемся осветить этот вопрос в соответствующей перспективе и указать некоторые распространенные ошибки, встречаюпщеся при применении данного метода.  [c.111]

В гл. 2 обсуждалась неадекватность уравнения Рейнера — Ривли-на для предсказания поведения некоторых реальных жидкостей даже при описании таких простых течений, как линейное течение Куэтта. Понятие памяти для текучих материалов было введено как необходимое следствие несостоятельности применения уравнения Рейнера — Ривлина, а именно несостоятельности предположения о том, что напряжение однозначно определяется мгновенной скоростью деформации.  [c.130]


Смотреть страницы где упоминается термин Поведени : [c.26]    [c.369]    [c.57]    [c.58]    [c.63]    [c.86]   
Решения - теория, информация, моделирование (1981) -- [ c.0 ]



ПОИСК



516 - Поведение при случайных колебаниях

516 - Поведение при случайных колебаниях форм равновесия

А Структура и поведение катодного пятна на ртути при стационарном режиме тока

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РЕШЕНИИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ Ошибки и противоречия

Айзенфельд Ц. Б., Красильщиков А. И. Влияние лакокрасочных покрытий на коррозионное поведение железа

Амирханова, 3. Д. Зильберман, Н. Г. Ускова. Диодное поведение сплава ЭП-220 в растворах солей

Анализ поведения материала при наличии концентрации напряжений

Анализ поведения модели. Уравнение состояния

Анализ поведения простейших упруго-пластических систем при циклических изменениях механической нагрузки и температуры

Анализ поведения фазовых сдвигов при низких энергиях

Аналитические свойства функций Грина . 3. Поведение функций Грина при малых импульсах

Аналог механический поведения материала вязкоупругого

Аналогии в поведении сплавов различных систем

Андреева, Е. А. Яковлева. Исследование механизма влияния ионов Ti4 на электрохимическое и коррозионное поведение титана в растворах серной кислоты

Анодное поведение металлов в пассивном состоянии

Анодное поведение металлов под тонкими слоями электролитов

Анодное поведение палладия

Аномалии механического поведения

Аномальное поведение пироскопов

Артамонова, Г. М. Вудов, М. Н. Ронжин. Коррозионное поведение некоторых алюминиевых сплавов в различных атмосферных условиях

Асимптотическое поведение

Асимптотическое поведение (X, k) для заданного X при больших энергиях. Теорема Левинсона

Асимптотическое поведение S (X, k) при больших вещественных X и фиксированных вещественных

Асимптотическое поведение в -плоскости и особенности в Я-плоскости

Асимптотическое поведение волновых

Асимптотическое поведение волновых функций

Асимптотическое поведение затухающих ударныхволн

Асимптотическое поведение изображения

Асимптотическое поведение корреляционного и спектрального тензоров однородной турбулентности в области больших масштабов (малых волновых чисел)

Асимптотическое поведение пеосесимметрпчной затопленной струи

Асимптотическое поведение при больших комплексных X и вещественных

Асимптотическое поведение при больших комплексных X и произвольных

Асимптотическое поведение при высоких энергиях

Асимптотическое поведение разрыва

Асимптотическое поведение разрыва ударной волны

Асимптотическое поведение решений, краевой задачи теории ползучести для неоднородных стареющих тел с односторонними связями

Асимптотическое поведение решения на минус бесконечности и результаты численного решения задачи

Асимптотическое поведение решения при — 0 и — оо

Асимптотическое поведение решения системы дифференциальных уравнений вынужденных колебаний

Асимптотическое поведение решения системы дифференциальных уравнений движения машинного агрегата

Асимптотическое поведение следа

Асимптотическое поведение термодинамических величин на границе устойчивости

Асимптотическое поведение термодинамических функций вблизи критической точки

Асимптотическое поведение течений вязкой жидкости

Асимптотическое поведение функций Грина

Асимптотическое распределение н статистическое поведение орбит

Асимптотическое распределение, инвариантные меры Существование инвариантных мер Эргодиче скал теорема Биркгофа Существование асимптотического распределения Эргодичность и строгая эргодичность Статистическое поведение и возвращение Метрический изоморфизм и факторы Примеры эргодичности перемешивание

Балка нелинейное поведение материал

Биоакустическое поведение (см. также

В а й н ш т е й н, Ю. М. Виноградов. Исследование поведения сульфидированного слоя в процессе изнашивания

Важнейшие особенности механического поведения каучуков и резин

Варианты нелинейного поведения конструкций

Влияние внешних и внутренних факторов на коррозионное и электрохимическое поведение конструкционных материалов Низколегированные стали

Влияние гидродинамического режима в потоке двухфазной системы жидкость-песок на коррозионноэрозионное поведение материалов

Влияние легирующих элементов на коррозионное поведение меди

Влияние легирующих элементов на коррозионное поведение сталей

Влияние начальных неправильностей на поведение сжатых стержУстойчивость пластин

Влияние некоторых технологических и конструктивных параметров на поведение металла при анодной защите

Влияние перемешивания на электрохимическое поведение металлов, функционирующих в качестве анодов

Влияние перемешивания на электрохимическое поведение металлов, функционирующих в качестве катодов

Влияние потенциала на анодное поведение металлов

Влияние сероводорода на поведение ингибиторов

Влияние скорости нагружения, температуры и времени на поведение материалов

Влияние солевых добавок и поведение примесей при электролизе

Влияние химической чистоты оловянного анода на его поведение при электроосаждении олова

Возможные типы особых и неособых траекторий .— 4. Элементарные ячейки — области, заполненные неособыми траекториями одинакового поведения

Волны на воде поведение вблизи волнового фронта

Воронкова, Т. Т. Пономаренко. Коррозионное и электрохимическое поведение титана и титановых сплавов в производстве витамина

Вспомогательные леммы о поведении полутраекторий в окрестности

Вязко-упругое поведение резины

Вязкоупругое поведение полимеров

Вязкоупругость линейное поведение

ГЛАВ А VI Основы качественной теории дифференциальных уравнений второго порядка Общая теория поведения траекторий на фазовой плоскости. Предельные траектории и их классификация

Газовая коррозия керамических материалов Поведение керамических материалов в вакууме

Главатретья Особенности поведения сталей при высоких температурах 3- 1. Влияние высоких температур на механические свойства сталей

Глухова, В. В. Андреева. Влияние никеля на коррозионное и электрохимическое поведение титана

Глухова, В. В. Андреева. Коррозионное и электрохимическое поведение сплавов ниобий—титан в растворах щелочи при повышенных температурах

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ И ИХ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ РАЗРУШЕНИИ

Дерягина, Е. Н. Палеолог. Применение метода импульсной поляризации для изучения электрохимического поведения окислов и окисленной поверхности металла

Деформационное поведение и механические свойства наноструктурных материалов

Деформационный нелинейный анализ устойчивости Линейное поведение материала

Деформационный нелинейный анализ устойчивости Нелинейное поведение материала

Дислокационная структура и некоторые особенности механического поведения монокристаллов

Диспергирующие волны асимптотическое поведени

Жидкости поведение при медленном течении

ЗНАЧЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Зависимости для предсказания поведения при ползучести

Зависимость поведения простейшей консервативной системы от параметра

Закономерности в поведении коэффициента динамической вязкости газообразных углеводородов с изменением температуры и молекулярной массы

Закономерности механического поведения композитов, связанные с закритическим деформированием однонаправленно армированных слоев

Закономерности упругопластического поведения при активном деформировании

Закритическое поведение пластин

Закрнтическое поведение цилиндрических оболочек переменной толщины

Зенкевич. Исследования поведения солей и кремнекислых . соединений в проточной части турбины СВК

Значение эстетики манер поведения

И ЕГО ГЕОМЕТРИИ Требования к представлению функций поведения элемента

Игрушка с неоновой лампой, демонстрирующая хаотическое поведение

Идеализированные диаграммы пластического поведения

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты квазиупругое поведение

Идентификация пластмасс по поведению их в пламени и растворителя

Изучение поведения интегральных кривых в бесконечности. Сфера

Изучение поведения систем регулирования

Индивидуальное и коллективное поведение

Информация программы поведения

Исследование поведения динамического коэффициента неравномерности движения на различных режимах движения

Исследование поведения котельных сталей и защитного действия ингибиторов в растворах соляной кислоты при температурах

Исследование поведения критерия у в наиболее типичных предельных режимах движения машинного агрегата

Исследование поведения решения перед и за у шрной волной

Исследование поведения решения перед и за ударной волной

Исследование поведения сжатого стержня при потере устойчивости за пределом упругости

Исследование поведения системы методом нормальных форм колебаний при действии внешних сил

Исследование поведения системы методом нормальных форм колебаний при заданных перемещениях опор

Исследование поведения системы методом нормальных форм колебаний с учетом начальных условий

Исследование поведения стержней при заданных продольных перемещениях опор

Исследование поведения угловой скорости звена приведения при других соотношениях между пусковыми моментеми

Исследование поведения угловой скорости и ускорения звена приведения в случае большого пускового момента сил сопротивления. Устойчивый и неустойчивый предельные режимы

Исследование поведения фазовых траекторий в удаленных частях плоскости

К Маршаков Электрохимическое поведение и характер разрушения твердых растворов и интерметаллических соединений

К вопросу поведения продуктов коррозии меди в проточной части турбин сверхкритического давления Мартынова, Б. С. Рогацкин, Куртова, Ю. Ф. Самойлов (Московский энергетический институт, Тулэнерго)

КАЧАНОВ, БОБРО Ю.Г. Коррозионное и электрохимическое поведение чугунов, легированных

КАЧАНОВ, Э.М.ТОКАРЕВА. ОспЦенности коррозионного и электрохимического поведения углеродист. , стали в системе хлористый натрий вода

КАЧАНОВ, Ю.Г.БОБРО. Влияние термообработки на анодное поведение легированных чугунов

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ Коррозионное поведение степи

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АНОДНАЯ ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ, НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, ТИТАНА В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ СРЕДАХ

Казарин, В. В. Андреева. Влияние хрома на электрохимическое и коррозионное поведение титана в растворах кислот

Катодное поведение металлов под тонкими слоями электролитов

Качественное исследование поведения интегральных кривых

Квазиетатическое деформирование композитов и их поведение при разрушении

Классификация диэлектриков и поведение их в полях высокой частоты

Классификация твердых электроизоляционных материалов и их поведение в эксплуатации

Клюшников В Л., Овчинников ИЗ Механическое поведение тел с газонаполненными трещиновидными неоднородностями

Коллективное поведение дислокационно-вакансионного ансамбля в локализованной зоне пластической деформации

Конечноэлементные модели нелинейного термомеханического поведения сплошных сред

Консервативное и неконсервативное поведение конструкции

Конструкции, линейное поведение

Конструкции, линейное поведение определимые

Коррозионно-механическое разрушение металВлияние статических напряжений на электрохимическое поведение сплавов

Коррозионно-химическое поведение анодированного титана

Коррозионно-электрохимическое поведение

Коррозионно-электрохимическое поведение и анодная защита нержавеющих сталей в растворах роданидов

Коррозионно-электрохимическое поведение и анодная защита нержавеющих сталей в хлорид-нитратных растворах

Коррозионно-электрохимическое поведение нержавеющих сталей и анодная защита в пульпе сложных удобрений

Коррозионно-электрохимическое поведение углеродистой стали и анодная защита. в аммонийно-аммиачных средах

Коррозионное и электрохимическое поведение металлов под фазовыми (видимыми) пленками влаги

Коррозионное и электрохимическое поведение различных металлов в щелях и зазорах

Коррозионное поведение

Коррозионное поведение материалов в хлорид-хлоратных и хлорид-хлорат-гипохлоритных средах

Коррозионное поведение металлов в различных средах

Коррозионное поведение различных металлов в почво-грунтах

Коррозионное поведение сплава и фазовая диаграмма

Коррозионное поведение сплавов титана

Коррозионное поведение сплавов титана в азотнокислых средах

Коррозионное поведение сплавов титана в напряженном состоянии

Коррозионное поведение сплавов титана в сернокислых и солянокислых растворах

Коррозия атмосферная, поведение различных

Коррозия рения и сплавов на основе ниобия Томашов, Т. В. Матвеева. Коррозионное и электрохимическое поведение рения

КрЛижановский. Некоторые закономерности в поведении теплопроводности металлов и сплавов

Красноярский. Коррозионное поведение низколегированных сталей в песчаном и глинистом грунтах

Критерии хаотического поведения

Критическая точка, поведение вблизи

Критическое поведение

Критическое поведение вблизи

Критическое число М и его определение по заданному распределению давления в несжимаемом обтекании. Поведение коэффициента подъемной силы и момента при около- и закритических значениях числа

Кудрявцев. Поведение материала катода при вакуум-электрохимическом процессе получения щелочных металлов

Куртепов, Т. В. Волкова. О коррозионном и электрохимическом поведении некоторых металлов и сплавов в растворах соляной кислоты при низкой температуре

Локальные кубы потока Мультипликативная асимптотика роста числа орбит Добавление. Динамические системы с иераввомерио гиперболическим поведением (А Каток, Л. Мендоза)

Магнитное упорядочение поведение вблизи критической точки

Маркович, Н. П. Жук. Влияние галоидных ионов на коррозионное поведение стали 1Х18П9Т при сернокислотном травлении

Математическое моделирование процессов неупругого поведения и накопления повреждений материала

Математическое описание вязко-упругого поведения резины

Материал с нелинейным поведением

Материал четырехнаправленные 295 — Исследование поведения их при статическом нагружении

Материалов поведение за пределом пропорциональности

Материалы Поведение за пределами упругости и влияние времени

Материалы вязкоупругие неизотермическое поведение

Материалы с квазиупругим поведением

Матрицы поведение при ползучести

Место проблемы управляемого поведения в общей структуре научных исследований

Метод единичной нагрузки поведением

Метод единичной нагрузки с нелинейным поведением

Методы исследования динамического поведения конструкПредварительные замечания

Методы исследования поведения человека в многокритериальных задачах

Методы прогнозирования поведения материалов при облучении до высоких доз

Механическое поведение и деформационное упрочнение

Механическое поведение. С.Флорин

Михровиброреология поведение суспензий при вибрации, эффективная вязкость и эффективная плотность суспензий

Модели механического поведения элементов структуры и устойчивость закритического деформирования сферических включений

Модели неупругого поведения конструкционного материала в неизотермических условиях (В. С.Зарубин)

Модели поведения материалов

Моделирование процессов неупругого поведения н разрушения конструкций при сложном нагружении

Модель вязкоупругого поведения Фойхта—Кельвина

Модель вязкоупругого поведения диссипации 140 — Классификация

Модель вязкоупругого поведения материала

Модель поведения монослоя

Модификации общих соотношений при описании поведения различных материалов

НЕЛИНЕЙНОЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛОШНЫХ СРЕД

Некоторые вопросы поведения пылевых частиц в течениях вблизи всасывающих отверстий

Некоторые общие закономерности коррозионно-электрохимического поведения Ст.З в аммонийно-аммиачных растворах

Некоторые общие особенности поведения материалов

Некоторые особенности термодинамического поведения реального и идеального газов

Нелинейное вязкоупругое поведение

Нелинейное вязкоупругое поведение источники обратимая нелинейность

Нелинейное вязкоупругое поведение источники однородность первой степени

Нелинейное вязкоупругое поведение, источники нелинейности

Нелинейное вязкоупругое поведение, источники нелинейности определение

Нелинейное вязкоупругое поведение, источники нелинейности эффект Муллинса

Нелинейное механическое поведение полимеров

Нелинейное поведение конструкци

Нелинейное поведение контакта

Неожиданное поведение металлических пластин, вызванное кавитацией

Неупругое поведение при выпучивании стержней

Неустановившееся поведение систем с демпфированием

Нити растянутые неустановившееся поведение

Нормальные колебания поведение по отношению к операциям

О влиянии внутреннего механизма вязкости на идеально пластическое поведение материала

О влиянии вязкости на механическое поведение пластических сред

О математическом описании поведения упругого изотропного тела при помощи кусочно линейного потенциала

О поведении бетонов в почве и под водой

О поведении мощности, развиваемой приведенным моментом всех действующих сил

О поведении некоторых соединений кальция в растворах трилона Б, Н. А. Берг, Е. М. Якимец

О поведении потенциалов теории упругости на бесконечности

О поведении решений уравнений двойных волн в окрестности области покоя (совм. с Вершининым)

О поведении собственных значений и собственных функций задачи Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка в перфорированной области

О поведении собственных функций и собственных значений G-xo- дящейся последовательности несамосопряженных операторов

О поведении собственных частот

О поведении упруго-пластических тел при переменных нагрузТеоремы приспособляемости упруго-пластических тел

О поведении функций течения в пристеночной части невозмущенного пограничного слоя на пластине в сжимаемом потоке

ОГЛАВЛЕНИЕ Статистическое описание поведения орбит и введение в эргодическую теорию

Обзор теорий рыночного поведения

Образование и поведение золы и шлака в камерной топке

Общее нестационарное поведение

Общее поведение теплопроводности

Общие данные о поведении материала при наличии концентрации напряжений, нулевом среднем напряжении и Ю7 циклов

Общие положения и правила поведения учащихся при выполнении лабораторных работ

Общие правила поведения на территории и в цехах предприятия

Общие свойства поведения решений уравнения движения машинного агрегата. Предельные режимы

Общие теоремы о поведении решений систем второго порядка

Одномерное движение, поведение на бесконечности

Основные законы механики, используемые для описания поведения жидкостей и газов

Основные особенности коррозионного поведения алюминия и его сплавов

Основные уравнения и соотношения, описывающие динамику поведения линейных термовязкоупругих сред

Основные эффекты термомеханического поведения материалов с ЭПФ

Особенности коррозионного поведения конструкционных материалов

Особенности коррозионного поведения металлов при контакте с почвами разного типа

Особенности коррозионного поведения различных металлов

Особенности механического поведения

Особенности механического поведения пластмасс

Особенности механического поведения сварных соединений с плоскостными дефектами в условиях общей текучести

Особенности поведения автоколебательных систем, содержащих инерционные элементы

Особенности поведения двухфазной системы в состоянии невесомости

Особенности поведения динамических параметров отражений в области залежей углеводородов

Особенности поведения индивидуальных дислокаций в ОЦК металлах

Особенности поведения малых усталостных трещин

Особенности поведения металла при высоких температурах

Особенности поведения нелинейных систем и методы их исследования

Особенности поведения резины и наполненных эластомеров при ударно-волновом сжатии

Особенности поведения сварных соединений при высоких температурах

Особенности поведения сплавов при нагреве и их критические температуры

Особенности поведения сталей при иагреве и их критические температуры

Особенности поведения стали при повышении рабочей температуры

Особенности поведения тонких упругих пластин и оболочек при потере устойчивости

Особенности поведения ферромагнитных материалов в переменных магнитных полях

Особенности химического и электрохимического поведения железа и стали в водных растворах солей угольной кислоты (КБС)

Особенности электрохимического поведения металлов в узких зазорах и щелях

Отображения с устойчивым асимптотическим поведением

Оценка поведения деформационных швов аэродромных покрытий в условиях изменения температуры

Очевидная нелинейность поведения цен

ПОВЕДЕНИЕ И ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ДЕМПФИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

ПОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО ВАКУУМА

ПОВЕДЕНИЕ САМОЛЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОЛЕТА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ Взлет и набор высоты

ПОЛИМОНОХЛОРСТИРО Поведение в различных средах

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ ИГРУШЕЧНЫЕ МОДЕЛИ С ХАОТИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ

Пассивность, электрохимическое поведение и коррозия металлов в растворах перевиси водорода Катодные и. анодные процессы на электроде из стали Х18НТ

Перекладывание отрезков поведение асимптотическое

Переход от вязкого поведения к хрупкому

Петушков, А. М. Белостоцкий МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭЦВМ ПОВЕДЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПРИ КОНЕЧНЫХ СМЕЩЕНИЯХ И РАЗЛИЧНЫХ УРАВНЕНИЯХ СОСТОЯНИЯМ

Пластическое поведение твердых тел

Пластичкосц материалов - Поведение

Пластичное поведение

Пластмассы Поведение при нагревани

Плоское вихревое течение в окрестности точки К. Точное решение. Отображение в плоскость годографа. Поведение характеристик

Поведени девиантное

Поведени дискреционное

Поведение автоколебательных систем при внешнем гармоническом воздействии

Поведение бетонов в водной среде

Поведение благородных металлов в различных условиях

Поведение в контакте с другими металлами

Поведение в контролируемых атмосферах

Поведение в эксплуатации

Поведение в эксплуатации листовых и профильных пластиков

Поведение вальцовочных соединений, в эксплуатации

Поведение вблизи волнового фронта и на больших расстояниях

Поведение вблизи конуса Маха и на больших расстояниях

Поведение вблизи начала координат

Поведение водорода в процессе выплавки кислой мартеновской стали

Поведение водорода в процессе выплавки основной стали

Поведение волновой функции на больших расстояниях

Поведение волны напряжений на незакрепленном и закрепленном концах

Поведение вырожденных газов при температурах, близких к абсолютному нулю

Поведение вязко-упругих тел

Поведение вязкоупругих материалов

Поведение вязкоупругих статически неопределимых систем

Поведение вязкоупругое материалов Понятие

Поведение газообразного аммиака и его производных

Поведение галлия в производстве алюминия

Поведение германия при переработке сульфидного сырья

Поведение германия при переработке углей

Поведение границы раздела сред в поле высокочастотных вибраций линейной поляризации

Поведение грунтов под нагрузкой

Поведение двумерной модели Изинга в окрестности фазового перехода

Поведение деформационное смесей. Mixtures, deformation behavior of, Mischungen

Поведение длинных нестесненных тонкостенных круговых цилиндров при действии поперечного переменного во времени теплового потока

Поведение железа

Поведение и влияние водорода

Поведение индия в производстве цинка и свинца

Поведение капель после их образования. Молекулярный и макроскопический законы роста капель

Поведение капли (пузыря) в жидкой матрице под действием вибраций высокой частоты

Поведение капли (пузыря) в неоднородном пульсационном потоке

Поведение катода из стали 06ХН28МДТ при периодической поляризации в растворе гидроксиламинсульфата

Поведение керамических и геологических материалов при ударно-волновом нагружении

Поведение компаса в полете

Поведение композитов при высоких скоростях деформаций

Поведение контактных пар в лабораторных и естественных условиях

Поведение конуса в области повышенных частот

Поведение коориентации правильно

Поведение корреляционных функций и простейшие апроксимации

Поведение кремния

Поведение кремния в сталеплавильных ваннах

Поведение лазера вблизи порога, статистика фотонов Квантовая теория лазера II. Второй подход, основанный на уравнении для матрицы плотности и соответствии между квантовыми и классическими уравнениями

Поведение лакотканей в эксплуатации

Поведение линейных осцилляторов

Поведение линии узлов. Качественная картина вращения волчка Ковалевской

Поведение марганца

Поведение марганца в сталеплавильных ваннах

Поведение материала в статистическом представлении

Поведение материала за пределом текучести. Изотропное и кинематическое упрочнение

Поведение материалов в особых условиях

Поведение материалов и конструкций при вибрационных нагрузках

Поведение материалов переход от типа I к типу

Поведение материалов по типу

Поведение материалов при пропорциональных повторно-переменных нагружениях. Модель Мазинга

Поведение материи под действием

Поведение материи под действием высокого гидростатического давления

Поведение материи, подвергающейся действию высокого давления

Поведение маятника в зависимости от характера вибрации

Поведение металлических покрытий

Поведение металлических составляющих сварочных материалов при сварке. Раскисление. Легирование

Поведение металлов в водороде

Поведение металлов при повторных статических нагружениях Наклеп

Поведение механических систем при случайных воздействиях, зависящих от времени

Поведение механических систем с начальными несовершенствами

Поведение микрочастицы

Поведение модели нелинейной системы при перемещении устройств, расположенных в точках

Поведение на малых расстояниях

Поведение настроенного демпфера

Поведение неводных пластических дисперсных систем в электрических полях. В. П. Мясников

Поведение нелинейное

Поведение нелинейных осцилляторов

Поведение нелинейных стохастических систем вблизи критических

Поведение нелинейных стохастических систем вблизи критических точек краткие выводы

Поведение неметаллических материалов в морской воде

Поведение неустановившееся

Поведение общего решения при больших

Поведение одномерные - Расчет

Поведение основных сопутствующих железу элементов в доменной яечи

Поведение осциллятора, описываемого уравнением Магье

Поведение парового пузырька при ударном воздействии

Поведение пассиваторов

Поведение пластмасс при ударной нагрузке

Поведение платиновых металлов в обогатительных операциях

Поведение платиновых металлов при металлургической переработке сульфидных платинусодержащих руд и концентратов

Поведение поверхности раздела сред в поле высокочастотных вибраций общего вида

Поведение популяции при больших численностях

Поведение популяции с множественными положениями равновесия

Поведение потенциала скоростей в окрестности бесконечно удаленной точки

Поведение при высоких температурах

Поведение при нагревании (кратковременном) и охлажденйи

Поведение при циклических нагрузках

Поведение примесей в проточных частях турбоустановок

Поведение примесей при переработке сульфидных шихт

Поведение продольной водны на границе двух сред

Поведение продуктов разложения и скорость разрушения термопластичных материалов

Поведение простого коррозионного элемента в условиях внешней анодной и катодной поляризации. Разностный и защитный эффект

Поведение псевдоожиженного слоя под давлением

Поведение различных металлов и сплавов при контактной сварке

Поведение рения в производстве меди

Поведение рения при переработке молибденитовых концентратов

Поведение решений

Поведение решения в окрестности нерегулярной границы

Поведение решения вблизи фронта волнового пакета

Поведение с односторонними связями - Классификация

Поведение самолета

Поведение самолета в спутной зоне

Поведение самолета в турбулентной атмосфере

Поведение самолета и действия летчика при превышении максимально допустимой скорости полета

Поведение самолета и управление им при отказе автомата демпфирования

Поведение самолета и управление им при отказе демпферов сухого трения

Поведение самолета и управление им при отказе механизма триммирования

Поведение самолета и управление им при полете в районе грозовой деятельности и при проходе струйных течений. . — Поведение самолета и управление им при попадании в спутный след от впереди летящего самолета

Поведение самолета при отказе гидроусилителя

Поведение самолета при потере скорости

Поведение сверхпроводников в периодическом (высокочастотном) ноле

Поведение сверхпроводников в слабом высокочастотном поле

Поведение сепаратрис седел в грубых системах

Поведение сепаратрисы седел в грубьк системах

Поведение серы

Поведение сжатого стержня при сжимающей силе, превосходящей критическую

Поведение системы

Поведение системы в области самовозбуждения и статической устойчивости (в малом)

Поведение системы закритическое

Поведение системы закритическое ч— динамическое. квазистатическо

Поведение системы при изменении обратной связи

Поведение системы с демпфированием при периодических возмущениях

Поведение системы с учетом распределенного сопротивления

Поведение собственных значений краевых задач в области с отверстиями малой суммарной концентрации и краевым условием Дирихле на границе

Поведение собственных частот при изменении жесткости или массы. 2. Поведение собственных частот при изменении гироскопической связи Нелинейные системы. Метод нормальной формы Пуанкаре

Поведение собственных частот при изменении жесткостных или инерционных характеристик

Поведение собственных частот при наложении связи

Поведение соединений железа

Поведение соединений железа, меди и цинка в пароводяном тракте блоков при различных режимах коррекционной обработки питательной воды

Поведение соединений меди

Поведение соединений цинка

Поведение солей при нейтраль, ном режиме котловой воды, Иванова, Е. А. Савельев, Плясунов

Поведение спектра температуры в области больших волновых чисел

Поведение спектра турбулентности в области очень больших волновых чисел

Поведение сплавов при переменном погружении

Поведение сплавов. Ч.Т.Симс

Поведение сталей при повышенных и пониженных температурах

Поведение стекла в полях излучений

Поведение стержней и пластин после потери устойчивости Влияние начальных неправильностей

Поведение стрел драглайнов с V-образной подвеской при динамическом нагружении в горизонтальной плоскости (Слепян В. И., Михайличенко

Поведение сыпучей среды в сообщающихся вибрирующих сосудах

Поведение сыпучих тел под действием вибрации (И. И. Блехман, Э. 3. Лавендел, И. Ф. Гончаревич)

Поведение тел в ускоренных потоках. Силы гидродинамического дальнодействия

Поведение телесных углов на поверхности кристалла

Поведение термодинамических свойств вблизи критической точки

Поведение термодинамических систем при температуре, стремящейся к абеолютному нулю. Принцип недостижимости абсолютного нуля

Поведение титана в пассивном состоянии. Влияние легирующих элементов

Поведение титана при плавке нержавеющей стали

Поведение траекторий на бесконечности

Поведение траекторий, близких к орбитно-устойчивым траекториям

Поведение углерода

Поведение ударной адиабаты в окрестности точек Жуге

Поведение ударной волны на больших расстояниях от тела конечных размеров

Поведение ударозащитные с одной степенью свобод

Поведение упргугопластических тел при многократном нагружении. Приспособляемость. Теоремы приспособляемости

Поведение упруговязкопластических и многофазных систем под действием вибрации (3. 3. Лавендел, Р. Ф. Ганиев, Л. Е. Украина ский)

Поведение фосфора

Поведение функций Грина и корреляционных функций в окрестности фазового перехода

Поведение характеристик вблизи отрезка прямой звуковой линии

Поведение цинковых и кадмиевых покрытий в жидких и искусственно создаваемых коррозионных средах

Поведение цинковых и кадмиевых покрытий в наружной атмосфере

Поведение цинковых и кадмиевых покрытий внутри помещений

Поведение человека в задачах обнаружения

Поведение человека в задачах обнаружения сигналов

Поведение человека в задачах обнаружения сравнение с теоретическим оптимумом

Поведение человека при решении многокритериальных заЭлементарные операции и их оценка

Поведение шайбы на деформируемом вибрирующем стержне

Поведение элементов в мартеновской ванне

Поведение энтропии в необратимых процессах. Второй закон как принцип возрастания энтропии

Поверхность металла поведение телесных углов при

Полевая теория вязко-упругого поведения конденсированной среды

Поликристалличность твердых металлов как одна из причин различного адсорбционного поведения добавок на ртути и I твердых металлах

Понятие о вариационных методах исследования поведения динамических систем

Понятие о свойствах простейшей нелинейной колебательной системы и средствах исследования поведения ее

Послекритическое поведение аэроупругих систем

Послекритическое поведение трехслойиого стержня

Послекритическое поведение упругих систем

Постановка задачи о поведении тела

Постановка задачи. Однопараметрическая система, изучение ее поведения с помощью диаграммы усилие — перемещение

Потенциостатический метод изучения коррозионного поведения сталей

Правила поведения и Техника безопасности в мастерских

Правила поведения и техника безопасности на монтажных работах

Правила поведения при пожаре

Практические режимы механического нагружения и их классификаМеханическое поведение каучуков и резиновых смесей в лабораторном эксперименте и при переработке

Прбгибы балок нелинейное поведение материал

Предметно-алфавитный Поведение при нагреве — Зерно

Приближенные способы исследования поведения простейшей системы во времени

Применение метода изотопических эффектов для изучения неравновесного поведения жидкого аргона

Применение метода медленно меняющихся амплитуд к анализу поведения слабо нелинейных систем с малыми потерями при гармоническом силовом воздействии

Пример исследования поведения системы частотными методами

Пример. Неустановившееся поведение термовязкоупругого толстостенного цилиндра

Принцип объективности поведения материала

Проблема выбора параметра продолжения и ее связь с поведением решения в окрестности особых точек

Прогнозирование поведения при длительной ползучести

Производственный инструктаж по технике безопасности и правила поведения в цехах

Простейшие механические модели вязкоупругого поведения

Простейшие способы исследования поведения звеньев и динамических систем в статическом и динамическом режимах

Процесс горения и типы котельных то3-12. Поведение золы и охлаждение топок

Проявление неравновесности в поведении мартенситной макроструктуры

Прямой классический метод исследования динамического поведения

Психология поведения цен

РЕМОНТ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ Особенности работы и поведения металла парогенераторов

Радиационная химия и поведение газов в реакторных системах

Различие поведения растворов и бетонов при ползучести

Разложение вблизи волнового фронта и поведение на больших расстояниях

Рамамурти, Д. Паттабираман I Динамическое поведение цилиндрической оболочки с вырезом

Расчет динамического поведения конструкции Собственные колебания

Расчет и прогнозирование механического поведения каучуков

Расчет и прогнозирование механического поведения каучуков и резиновых смесей на технологическом оборудовании

Режимы поведения эластомеров при вальцевании

Роль в усталостном поведении металлов энергии дефекта упаковки и типа кристаллической решетки

Романов. Поведение материалов при циклическом нагружении I в связи с их статическими свойствами

Россихин Ю.А., Шитикова М.В. Анализ динамического поведения вязкоупругих стержней, реологические модели которых содержат дробные производные двух различных Порядков

Роторы - Закритическое поведение

Роторы - Закритическое поведение зависимости

Роторы - Закритическое поведение также Колебания роторов вынужденные нелинейные

Рукав поведение при гидравлическом

Рускоя, Н.В.Шамис, Н.Д.Эсгрина. Анодное поведение титана BTI-0 и титанмолибденового сплава

СЛОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МОДЕЛЯХ ПРОСТЫХ ЭКОСИСТЕМ. ХАОС

СЛОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МОДЕЛЯХ ПРОСТЫХ ЭКОСИСТЕМ. ЦИКЛЫ

Сведение рассмотрения поведения фазовых траекторий к точечному отображению прямой в прямую и плоскости в плоскость

Свойства безвихревого движения. Поведение потенциала на бесконечности

Свойства полимерных материалов, влияющие на их поведение во время образования соединений и работоспособность соединительных швов

Свойства системы, определяемые поведением квазичастиц

Связь обстановок осадконакопления с поведением динамических параметров отражений

Сендецки. Упругие свойства композитов. Перевод Т. В. БорзоШепери. Вязкоупругое поведение композиционных материалов Перевод Т. В. Борзовой

Серный ангидрид, образование его и поведение в газоходах котла

Система Поведение при ударе

Система недемпфированная — Поведение при

Системы аэроупругие - Послекритическое поведение 523, 524 - Эффекты дестабилизации

Случаи аномального поведения

Случай чисто упругого поведения материала при всестороннем сжатии

Спектральное поведение коэффициентов рассеяния

Специфические особенности поведения поля напряжений для нескольких отражающих поверхностей

Старосветская Ж. 0., Бару Р. Л., Тимонин В. А., Гобарев М. К. Исследование коррозионного и электрохимического поведения никеля в среде тионовых бактерий

Стационарное поведение. Дискретный спектр частот

Существование инвариантной поверхности и поведение решений на ией в одном специальном случае

Схемы поведения сыпучей среды в сообщающихся вибрирующих сосуда

Схемы поведения сыпучей среды в сообщающихся вибрирующих сосуда тела с лотком при вибротранспортировании

ТЕОРИЯ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ Общая характеристика сталеплавильных процессов

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Твердые растворы с идеальным поведением

Тень будущего и коллективное поведение на рынке

Теорема о поведении циклических переменных в интегрируемых системах

Теоремы Релея — Фишера — Куранта о поведении собственных частот при увеличении жесткости и наложении связи

Термическая усталость. Модель термомеханического поведения материала при термической усталости

Тимонова, А. И. Кутайцева. Коррозионное поведение высокопрочного магниевого сплава системы Mg— А1—d—Ag—Мп (МАЮ) и защита от коррозионного растрескивания

Тимонови. А. И. Кутайцева. Коррозионное и электрохимическое поведение сплава системы Mg—Мп—Nd—Ni (МАП)

Типичное поведение канонических отображений

Томашов, Т. В. Чукаловская. Влияние гальванического контакта некоторых металлов на анодное поведение титана в растворах серной кислоты

Топливные частицы поведение под облучением

Три уровня изучения поведения материалов

Украинский Л. Е. Динамическое поведение газовых включений в вязкой жидкости

Универсальность механического поведения усталостных трещин в сплавах

Универсальность поведения динамических систем при потере устойчивости системы

Управление и управляемое поведение

Упругое поведение деформируемых тел

Упругое поведение зернистого сыпучего материала

Упругое поведение материалов

Упругое поведение материалов (elastisches Materialverhalten)

Упругое поведение твердых тел

Упругопластическое поведение

Упругопластическое поведение композит

Упругопластическое поведение композит бороалюминиевого

Упругопластическое поведение композит бороэпоксидного

Упругопластическое поведение композит изолированное волокно в бесконечной матрице

Упругопластическое поведение композит модели в виде набора параллельных элементов

Упругопластическое поведение композит модель коаксиальных цилиндро

Упругопластическое поведение композит модельный анализ

Упругопластическое поведение композит определение

Упругопластическое поведение композит простейшие аппроксимации

Упругопластическое поведение композит точные методы исследования

Упругопластическое поведение композит численные результаты

Упругопластическое поведение композитов. Перевод Кравчука

Уравнение гармонического качественное поведение интеграла

Уравнение состояния и механика поведения композита во времени

Уравнения электродинамики и поведение сверхпроводников в постоянном поле

Усталостное поведение композитов и предел прочности

Установки для изучения поведения листовых армированных композиций при растяжении, изгибе и сжатии в условиях одностороннего программированного нагрева

Устойчивость при действии циркуляционных Закритическое поведение ротора

Учет диссипации в уравнениях движения. Вязкоупругое поведение деформируемых материалов

Учет поведения реального материала

Фазовые переходы 2-го рода, поведение систем вблизи критической точки. и,А-переходы

Фазовые переходы 2-го рода. Поведение систем вблизи критической точки

Фазовые портреты поведения линейного звена с очень сильным демпфированием и при отсутствии его. Случай отрицательного статизма

Факторы, контролирующие поведение сплавов в условиях растяжения

Фермы нелинейное поведение

Физико-механические и химические свойства диэлектриков и их поведение в эксплуатации

Физико-механические и химические ч свойства диэлектриков и их поведение в эксплуатадии

Физико-химические основы поведения платиновых металлов при переработке сульфидного сырья

Формула поведения рынка

Фрактально-синергетическая концепция механического поведения материалов

Функция Герглотца поведение при высоких энергия

Характерные черты поведения надрезанных образцов

Хегарти, Т. Ариман Исследование динамического поведения упругих прямоугольных пластинок с круговыми вырезами

Химические свойства диэлектриков и поведение их под возj действием излучений высокой энергии

Химические свойства диэлектриков и поведение их под воздействием излучений высокой энергии

Химическое поведение

Химическое поведение смазок

Химическое щ электрохимическое поведение меди

Хрупкое поведение материалов

Частотные характеристики и временное поведение системы с одной резонансной частотой

Численные исследования неустановившегося поведения

Численные исследования, неустановившегося поведения систем

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЕЛЕНА

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУРЬМЫ

Экспериментальное исследование поведения материалов в плоских волнах нагрузки

Экспериментальное поведение

Эксперименты по нелинейному поведению дерева, железа и камня и введение понятия микропластичности Ходкинсон

Электроупругость, поведение тела. Electroelastic behavior. Elektroelastisches Verhalten

Электрохимическое поведение

Электрохимическое поведение железа и магнетита. В. М. Беренблит, Гуськов, В. А. Абрамов

Электрохимическое поведение исследуемых металлов

Электрохимическое поведение металлов в атмосферах, содержащих хлор

Электрохимическое поведение металлов в присутствии сернистого газа

Электрохимическое поведение металлов в присутствии сероводорода

Электрохимическое поведение никеля и стали 06ХН28МДТ в сульфатных средах с добавками

Электрохимическое поведение серебра

Электрохимическое поведение хромированной стали в 3-ном растворе

Энергий деформаций конструкций с линейным поведением

Энергий деформаций нелинейным поведение

Эргодичность и оценивание среднего числа пересечеУсловные распределения. Поведение производной в моменты пересечений процессом заданного уровня

Эстетика поведения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте