Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теория описательная

Совершенно естественным является развитие теории усталостной прочности на основе описательного подхода, оправдавшего себя, как мы внаем, при создании теории предельных состояний и теории пластичности. Здесь, однако, задача оказывается неизмеримо более сложной.  [c.97]

Обращено внимание на получение уравнений малых колебаний путем внесения упрощений в нелинейный аппарат. Далее основное содержание главы посвящено линейным колебаниям. Теория этих колебаний проиллюстрирована достаточно большим количеством примеров. Однако один из параграфов содержит очень краткую, чисто описательную информацию о нелинейных колебаниях. Это поможет читателю понять соотношение линейной и нелинейной теорий колебаний.  [c.5]


Характерной особенностью науки о механизмах первой половины XIX века является то, что она возникла как описательная наука и такою же продолжала оставаться. Математические методы в ней, за очень небольшим исключением, не применялись. Преобразование кинематики механизмов и создание на основании ее принципов расчетной науки было начато П. Л. Чебышевым. Исходной темой его исследований в этом направлении явилась теория шарнирных механизмов и, в частности, задача Уатта, к которой нам опять придется возвратиться.  [c.63]

Система речевого общения— это система будущего. Она сокращает программирование в описательной части. Такая система имеет анализаторы речи и звуковой информации. Синтезаторы речи также входят в систему. Различают синтезаторы речевых команд, звуковой мнемоники, диктанта, режима диалога. Теоре-  [c.20]

Механика машин, бывшая до середины XIX в. в основном наукой описательной, начинает пользоваться аналитическими, графическими и экспериментальными методами исследований. Происходит первоначальная дифференциация теории машин из нее выделяются описательное машиноведение, теория паровой машины, некоторые ответвления науки о машинах различных производств, в частности о транспортных машинах к концу столетия оформляется в самостоятельное научное направле-нпе учение о деталях машин.  [c.42]

Многим обязана наука о машинах крупнейшему русскому ученому,, профессору Петербургского университета П. Л. Чебышеву. Он первый, применил в механике машин математические методы и преобразовал ее из науки описательной в науку расчетную. Главным направлением работ Чебышева в области кинематики было создание им теории шарнирных механизмов, сыгравшей впоследствии крупную роль в развитии теории машин. Решение Чебышевым многих задач по регуляторам, парораспределению, прессам, счетным машинам, весам и т. д. послужило н развитию теории, и непосредственной практике машиностроения. Достаточно сказать, что регуляторы Чебышева удостоились золотых медалей Всероссийской выставки (1870 г.), Всемирных выставок в Вене (1873 г.), Филадельфии (1876 г.) и Париже (1878 г.).  [c.44]

Особое значение для становления науки о машинах имели труды профессора В. П. Горячкина. Дело в том, что на протяжении длительного периода развития машиностроения учение о рабочих, или технологических, машинах выпало из поля зрения машиноведов им занимались, как правило, технологи, и сводилось оно в основном к описательным курсам. Базой для создания теории технологических машин В. П. Горячкин избрал парк сельскохозяйственных машин, достаточно большой и разнообразный в то время. В период 1909—1914 гг. опубликованы такие труды  [c.46]


Содержание дисциплины Теория технологии машиностроения" при принятом исходном начале — деталь определяет ее терминологическую формулировку как науки об оптимальных технологических вариантах производства деталей машиностроения. Этим достигается соответствие этой науки, ее содержания, а также метода ее построения обобщенным технологическим параметрам. Постановка такой задачи окажет действенное влияние на уменьшение описательного и углубление научного характера отдельных технологических курсов ковка-штамповка, прокатка, литье и т. д. Это, в свою очередь, поднимает вопрос об усилении теоретических дисциплин, на которые опираются эти технологические курсы...  [c.74]

Студентам, привыкшим только к численному анализу, п. 6 вначале кажется трудным. Но после приобретения некоторого опыта эта часть решения растет как качественно, так и количественно, особенно если студента по-ош,рять за хорошо написанное обсуждение. Очевидная слабость описательных способностей студента технического вуза объясняется главным образом недостатком практики. От студента редко требуют письменного обсуждения задачи, полученных решений и графиков. Письменное обсуждение, однако, эмоционально окрашивает все развитие анализа, а также служит стимулом для самостоятельного подхода к задаче, исследования других методов решения и обращения к периодической литературе за подходящим материалом. В результате появится масса работы, но вознаграждение за такого рода опыт решения задач окажется громадным, особенно при работе над большими нерешенными проблемами, где есть много возможностей для выбора и инициативы. Подобный письменный анализ способствует глубокому пониманию предмета, которого едва ли можно достигнуть с помощью проработки теории и численных примеров лишь для сдачи экзамена. Результаты же подлинного анализа часто переходят в отчеты, диссертации и, надо надеяться, в инженерную практику.  [c.10]

Отметим, что к настоящему моменту теория этих превращений носит описательный, эмпирический характер, а модели движущих сил процессов носят приближенный характер. Многие технологические процессы, такие как ускоренная тепловая, лазерная, термоциклическая, термомеханическая обработки, не имеют серьезной теоретической базы и математического аппарата, способного описать изменение свойств металлов.  [c.96]

Мы видели, что механика машин, как и любая другая наука технического цикла, сначала была наукой описательной. В сущности лишь после работ П. Л. Чебышева в нее начинают проникать математические методы. Одновременно механика машин начинает влиять на развитие математики такие разделы и направления последней, как теория функций, наименее отклоняющихся от нуля, кинематическая геометрия, винтовое исчисление, несмотря на свое математическое содержание, имеют весьма ясно выраженное машинное происхождение.  [c.218]

Следует отметить, что в области создания научной и расчетной базы для производства строительных машин советской науке принадлежит неоспоримый приоритет. Ею созданы обоснованные экспериментами и проверенные на практике теории расчета таких машин, как экскаваторы, дробильные машины, скреперы, свайное оборудование, электроинструмент, по которым в заграничной литературе имеются только отрывочные данные сведения чисто описательного характера.  [c.42]

Курс прикладной физической оптики в основном носит описательный характер. В нем систематически рассматриваются элементы теории оптических приборов и методов оптических измерений, используемых в химическом анализе и химико-техническом конт-  [c.6]

Все измерения в этом сочинении даются в единицах СОЗ и это.му вопросу посвящена вся гл. 1. В гл. 2 излагается закон сохранения энергии. В гл. 3 рассматривается механический эквивалент тепла и описываются опыты по его определению. В гл. 4 описывается система-координат р—и и дается изображение в ней состояния газа, процесса и работы. Гл. 5 посвящена изотермическому и адиабатному процессам. Изложение этого раздела носит описательный характер, и соответствующие этим процессам аналитические соотношения в нем не приводятся. В гл. 6 дается описание цикла Карно (без вывода формулы термического к. п. д.), приводятся постулаты Клаузиуса и Томсона и доказывается теорема Карно. В гл. 7, 8, 9 и 10 рассматриваются абсолютная температура, процессы плавления и испарения и теплоемкость газа. В гл. И весьма оригинальным методом вводится в курс энтропия и посредством трех теорем доказывается, что ее изменение не зависит от особенностей процесса. Этим н заканчивается изложение сведений, относящихся к энтропии.. В гл. 12 и 13 рассматривается прохождение газов через пористые перегородки и даются некоторые положения кинетической теории, вещества.  [c.67]


Полностью сохранилось также содержание раздела, посвященного паровым машинам. В не.м продолжает отсутствовать анализ формул термического к. п. д., а исследуемые циклы изображаются лишь в системе координат р — и. В это.м разделе очень кратко говорится о паровых турбинах, без приведения их термодинамической теории. Вся эта часть носит описательный характер. Говоря о значении паровых турбин, Саткевич в заключение приходит к странному и необъяснимому выводу что вопрос о стоимости первоначальных устройств ставит предел ее (турбины) практическим применениям.- .  [c.151]

Для лекций Радцига характерными были ясность изложения и сосредоточение внимания слушателей на принципиальных основах читаемого им предмета. Читая курс паровых турбин, Радциг говорил в основном о теории и расчете этих машин, справедливо полагая, что с описательной частью курса студенты могут знакомиться самостоятельно.  [c.626]

Во многих задачах теории упругости можно вполне удовлетворительно обойтись двумя измерениями, или так называемой плоской теорией упругости. Имеется два общих типа задач такого рода. Хотя эти два типа можно выделить, принимая определенные ограничения и допущения для полей напряжений и перемещений, часто их вводят описательно при помощи типичных примеров. Для реализации плоского напряженного состояния тело должно представлять  [c.207]

Огромное влияние на развитие науки оказал величайший древнегреческий ученый и философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Он был учеником Платона (427-348 гг. до н.э.), который, в свою очередь учился у Сократа (469-399 гг. до н.э.). Аристотель создал теорию познания, формальную логику, теорию поэзии, механику, описательную биологию и физиологию.  [c.25]

В настоящем сборнике отдельными задачами не представлены разделы курса, носящие описательный характер или не предусмотренные в программе лабораторных работ, упражнений или домашних заданий (например, основы конструирования приспособлений, некоторые виды особых методов обработки и др.), а также вопросы, достаточно подробно разбираемые в специальных курсах и учебниках (теория резания, техническое нормирование).  [c.3]

Мы получили, таким образом, все формулы, принятые также так называемой описательной теорией, с той только разницей, что коэффициент в членах, связанных с трением, который в описательной теории остается произвольным, здесь имеет определенное значение. В описательной теории выражение р — Х ) 2Щ равно  [c.222]

Таким образом, в описательной теории в выражении для Х — р выражение  [c.222]

Наличие вышедших за последнее время описательных курсов и атласов чертежей позволило активное внимание уделить не описанию машин, а их теории и расчетам, а также анализу основных тенденций их развития. В книге машины сгруппированы по технологическому признаку.  [c.3]

К нашему удивлению, лишь через семь лет нам удалось создать то, что нам было нужно единый вводный учебник, сочетающий оба аспекта предмета — как описательный, так и аналитический. Мы стремились дать подробное рассмотрение всего круга явлений, связанных с главными формами кристаллического вещества, и при этом заложить основы для рабочего понимания твердого тела путем ясного, детального и элементарного изложения фундаментальных понятий теории.  [c.10]

Периодические структуры вводятся только после обзора металлических свойств (3) и выяснения вопроса о том, в каких случаях для объяснения этих свойств нужно (или, наоборот, не нужно) привлекать представление о периодичности и вытекающие отсюда следствия. Мы попытались облегчить первое знакомство с периодическими системами и для этого а) отделили очень важные свойства, связанные с трансляционной симметрией (4, 5), от менее существенных свойств, связанных с поворотами (7) б) отделили описание в обычном пространстве (4) от рассмотрения менее привычного обратного пространства (5) в) отделили абстрактное и описательное изложение периодичности от рассмотрения его элементарного применения к теории дифракции рентгеновских лучей (6).  [c.11]

Внедрение в машиностроительное производство числового программного управления привело к принципиальным изменениям в технологии машиностроения как науке. Технология машиностроения из науки, в большой мере носящей качественный и описательный характер, постепенно превращается в науку точную. Неотъемлемой ее составной частью является теория формообразования поверхностей при механической обработке деталей (или, в более узкой трактовке, теория формообразования поверхностей деталей).  [c.11]

Ниже приводятся сведения о некоторых приложениях теоретической кинематики к вопросам теории механизмов. Этот параграф, пмеющгш главным образом описательное содержание, не обязателен для усвоения. Однако он целесообразен, так как относится к области, связывающей три направления механики и математического анализа теорию приближенного представления (аппроксимации) функций, теоретическую кинематику и теорию расчета и конструирования плоских механизмов.  [c.212]

Другая группа факторов биологического происхождения, влияющих на процесс коррозии, изучена сравнительно слабо. Имеющиеся в этой области работы носят в основном описательный характер, а во многих из них нередко высказываются совершенно противоречивые взгляды по одним и тем же вопросам. Это объясняется отсутствием единой теории биокоррозии, что, в свою очередь, вызвано сложностью самого процесса и отсутствием соответствующей экспериментальной техники. Одной из первых работ в этой области явилось сообщение Гайне (1910 г.) о разрушении железа в почве в результате жизнедеятельности бактерий [41]. В 1923 г. В. Кюр также обратил внимание на то обстоятельство, что продукты жизнедеятельности бактерий вызывают разрушение железа [42].  [c.14]

Ф. Рело ввел в теорию механизмов понятие о кинематической паре и кинематической цепи как единой совокупности кинематических пар. Это позволило при изучении структуры механизмов отойти от описательного метода изучения различных механизмов, создаваемых человеком, перейти к научному анализу механизмов как механических устройств с различным сочетанием кинематических пар. Но уже в 20-х годах нашего столетия стало очевидным, что на основе только учения Ф. Рело о кинематических парах нельзя создать стройной классификационной системы механизмов. Потребовалось много усилий для того, чтобы такая система была создана. В основу классификации был положен признак единства методов кинематического анализа механизмов, принадлежащих к одному и тому же классу.  [c.26]


В соответствии с многообразием исследуемых форм движения материи Ф. подразделяется на ряд дисциплин, или разделов, в той или иной мере связанных друг с другом. Деление Ф. на отд. дисциплины не однозначно, его можно проводить, руководствуясь разл. критериями. По изучаемым объектам Ф. делится на Ф. элементарных частиц и физ, полей, Ф. ядра, Ф. атомов и молекул, Ф. твёрдых, жидких и газообразных тел, Ф. плазмы. Др. критерий — изучаемые процессы или формы движения материи, Различают механич. движение, тепловые процессы, эл.-магн. явления, гравитационные, сильные, слабые взаимодействия соответственно в Ф. выделяют механику материальных точек и твёрдых тел, механику сплошных сред (включая акустику), термодинамику, статистич. физику, электродинамику (включая оптику), теорию тяготения, квантовую механику и квантовую теорию поля. При этом мн. процессы изучаются на разных уровнях на макроско-пич. уровне в феноменологических (описательных) теориях и на микроскопич. уровне в статистич. теориях мн. частиц. Указанные способы подразделения Ф. частично перекрываются вследствие глубокой внутр. взаимосвязи между объектами материального мира и процессами, в к-рых они участвуют. По целям исследования выделяют также прикладную Ф. Особо выделяется теория колебаний и волн, что основано на общности закономерностей колебат. процессов разл. физ. природы и методов их исследования. Здесь рассматриваются механич., акустич., электрич. и оп-тич. колебания и волны с единой точки зрения.  [c.311]

Таким образом, в 40-х годах XIX в. теор] механизмов продолжала оставаться в значительной степени наукой описательной отсутствие научно обоснованной классификации не давало возможности разработать и обпще методы исследования механизмов. Поиски таких общих методов sejjH b в разных няправлениях. Как мы увидим далее, в России они породили аналитические методы П. Л. Чебышева и его школы. Французедие механики создали кинематическую геометрию.  [c.194]

Работа Ф. Грасгофа страдала теми же недостатками, что и книга Рело отсутствием расчетных методов ж описательным характером изложения. Правда, Грасгоф, в отличие от Рело, доказывает свои положения, но такие важные разделы кинематики, как теория кулачковых механизмов и теория зубчатых зацеплений, изложены у него в самом элементарном виде для их исследования нужны были геометрические методы, но Грасгоф не пользовался ими.  [c.200]

Описательные модели предназначены для статистической обработки экспериментальных данных и могут не соответствовать механизму процесса, который эти экспериментальные данные порождает. Сильная сторона описательных моде гей в том и заключается, что их можно использовать для управления процессом, не зная физической сути самого процесса. Однако, поскольку эти модели не дают представления о внутреннем механцзме изучаемого явления, то, как,правило, они верны лишь в тех пределах, в которых получены экспериментальные данные. Описательные модели не обладают прогностической силой теорий.  [c.17]

Попытка таким же образом построить теорию разрушения не приводит к желаемым результатам. Связано это с тем обстоятельством, что математизация научных знаний идет по пути абстрагирования, выделения самого главного, принципиального, существенного. Но целый ряд систем или процессов, которые получили название принципиально сложных [31, 205], нельзя понять в целом, абстрагируясь от подробностей, от детального анализа отдельных элементов системы. Возникает известное противоречие, аименно заостряя внимание на подробностях, на деталях процесса, можно потерять целое. С другой стороны, построение общих концепций может выхолостить сущность явления. В этом плане можно говорить о правомерности существования описательных теорий и об ограниченности возможностей математизации научных знаний.  [c.18]

Сочинение проф. А. В. Плотникова является кратким, оригиналь-ным и интересным учебником оно написано хорошим языком и содержит детально продуманное, сжатое изложение основных понятий и положений термодинамики и термохимии. Автор не останавливается на второстепенных вопросах, и это позволило ему в небольшом по объе.му учебнике дать не только основные знания по технической термодинамике (того периода), но и изложить основы кинетической теории газов, элементы термохимии, правило фаз и пр. При этом изложение рассматриваемых вопросов не является описательным и элементарным оно опирается на современные по тому времени научные данные. Аналитические соотношения и формулы в этом учебнике обоснованы строго продуманными выводами. В учебнике имеются решенные задачи, что позволяет показать практическое значение форм л и уравнений, а также применение их при проведении термодинамических расчетов. Учебник Плотникова является вторым русским учебником по термодинамике, в котором даются основы термохимии. Можно уверенно сказать, что из рассматриваемых нами учебников того времени он является одним из лучших.  [c.173]

В 1924 г. Ошурковым была опубликована статья, посвященная теории и конструкции новым в те годы бескомпрессорным двигателям внутреннего сгоранияЭта обстоятельная статья имела больщое значение, так как литература по этим машинам в то время была очень бедной и ограничивалась лишь описательной частью, тогда как промышленность Советского Союза уже приступила к построению этих двигателей.  [c.638]

Теория пьезоэлектрич. эффекта с точки зрения описательной особенно полно развита Фохтом (1910 г.), а с молекулярной— проф. Богуславским и герм, ученым Борном. Последний рассматривает кристалл как совокупность положительных и отрицательных ионов, расположенных правильными рядами и составляющих т. н. пространственную кристаллич. решетку (см. Кристалл). Деформации такой решетки вызывают перемещения ионов, что обнаруживается ртзменением электрич. поляризации решетки и представляет собою пьезоэлектрич. эффект. Теория Борна весьма сложна до численного расчета она доведена только для кристаллов простейшей формы.  [c.342]

Опыт конструирования, производства и применения многоковшовых экскаваторов (за исключением траншеекопателей) у нас еще невелик. Если не считать довольно многочисленных статей по отдельным узким вопросам, общей теории расчета и конструирования цепных машин посвящена только одна монография коллектива работников ВНИИЗем-маша [56]. Литература, посвященная роторным экскаваторам, значительно обширнее, однако и здесь имеется только одна монография, охватывающая общие вопросы теории и расчета [48]. Отдельным разделам теории и исследования роторных экскаваторов посвящены монографии и тематические сборники УкрНИИпроекта [8, 13, 111], МИСИ [90], КИСИ [59] и других институтов. Единичные зарубежные монографии носят обычно описательный характер.  [c.3]

К сожалению, для того чтобы объяснить ферромагнетизм на основе теории зон, необходимо сделать произвольное предположение, что в -полосе имеется больше электронов со спином в одном направлении, чем в другом. В таких металлах, как никель и кобальт, имеется настолько большой излишек электронов с данным спином, что половина -полосы целиком заполнена в железе этот излишек несколько меньше. Еслн бы теория зон была достаточно точной в случае узких полос, для того чтобы дать заслуживающее доверия объяснение преобладания электронов с одним типом спина, то для большинства описательных работ былн бы излишними теории Гайзенберга, Блоха, Слэйтера. Конечно, обменная энергия блоховских функций благоприятствует появлению ферромагнетизма, но можно показать, что для узких полос поправка на корреляцию как раз достаточно велнка, для того чтобы в первом приближении скомпенсировать этот эффект (см. 75).  [c.653]

Развитие математической статистики связано с проблемами государствоведения. К середине XVII столетия в экономически развитых странах Европы накопилось такое количество сведений о демографии, страховом деле, а также в области торговли, здравоохранения и других отраслях хозяйства, что разбираться в них при помощи способов описательной статистики стало почти невозможным. Назрела острая необходимость поиска новых методов анализа статистических данных, их теоретического обоснования. Задача сводилась к тому, чтобы по части судить о состоянии целого, т. е. по выборке делать заключение о всей совокупности общественных явлений в целом, полное описание которых становилось делом очень трудоемким и дорогим. Разработка теории выборочного метода сближала математическую статистику с выводами теории вероятностей, что явилось важной вехой на пути к возникновению биометрии.  [c.12]


Природа имеет историю, и на протяжении долгого времени естествознание считало споим идеалом точные науки. Этот идеал получил триумфальное вопло-щенпе в общей теории относительности Эйнштейна — несомненно, величайшем достижении Человеческого разума. Но формульно-расчетный подход не может привести к познанию Природы. В настоящее время мы видим, что основную роль стали играть описательные науки. Мы пришли к другой концепции научного познания Природы, в которой существенное место отведено Стреле времени . В конечном счете, Стрела времени проявляется как особенность, присущая всем объектам в расширяющемся пространстве — в нашей Вселенной. Мы все стареем, т. е. движемся в одном и том же направлении времени. Все звезды и горные породы также стареют, т. е. изменяются в том же направлении времени, хотя механизмы старения в каждом случае различны.  [c.441]


Смотреть страницы где упоминается термин Теория описательная : [c.84]    [c.66]    [c.222]    [c.133]    [c.199]    [c.568]    [c.110]    [c.145]    [c.33]    [c.6]    [c.7]   
Системы человек-машина Модели обработки информации, управления и принятия решений человеком-оператором (1980) -- [ c.288 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте