Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Экспериментальные данные

Для использования методов регрессионного анализа с вычислением дисперсий желательно, чтобы дли каждого номера опыта было выполнено не меиее трех опытов. Прн большом числе опытов линия регрессии будет более точно отражать экспериментальные данные.  [c.178]

Обработка экспериментальных данных, накопленных в течение многих лет, позволила установить следующую зависимость коэффициента формы провара от основных параметров рея има сва])ки  [c.188]


Как было показано выше, при определении размеров поперечного сечения, обеспечивающих заданную надежность при произвольных законах распределения нагрузки и несущей способности, возникают значительные трудности. Кроме этого, нелегко подобрать соответствующий экспериментальным данным сам закон распределения нагрузки и несущей способности. В связи с этим ниже рассмотрен приближенный способ,  [c.51]

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]

Будут ли выполняться для данного материала при конечных деформациях уравнение (6-3.1) или (6-3.3) или другие возможные линейные соотношения, следует решить на основании сравнения с экспериментом. Действительно, уравнение (6-3.3) дает результаты, лучше согласующиеся с экспериментальными данными по полимерным материалам, чем результаты, полученные на основании уравнения (6-3.1). Кроме того, уравнение (6-3.3) получает некоторое обоснование в рамках структурных теорий полимерных растворов и расплавов [5].  [c.217]

Если бы имелись экспериментальные данные, подтверждающие справедливость уравнения (6-3.46), следовало бы, конечно, развить соответствующую общую теорию, отличающуюся от теории простой жидкости. Но в действительности дело обстоит не так, и экспериментальные данные доказывают, что уравнение (6-3.46) не описывает истинного поведения полимерных материалов. Обсудим теперь эти экспериментальные доказательства.  [c.229]

Он показал, что для произвольных значений щ и получается что разности первых и вторых нормальных напряжений равны по величине и противоположны по знаку. Этот результат противоречит экспериментальным данным.  [c.245]

Минимально допустимым усилием прижима фланцевой части будет такое, при котором на заготовке не будет складок. Оно также выбирается исходя из экспериментальных данных.  [c.29]

Согласно экспериментальным данным некоторых исследований для получения гладкой поверхности вытянутого днища зазор должен превышать толщину заготовки на 30...38 %. Рекомендации по выбору зазора мевду матрицей и пуансоном для тонколистовых днищ приведены в Ю].  [c.31]


Уравнение Ван-дер-Ваальса с качественной стороны достаточно хорошо описывает свойства реального газа, но результаты численных расчетов не всегда согласуются с экспериментальными данными. В ряде случаев эти отклонения объясняются склонностью молекул реального газа к ассоциации в отдельные группы, состоящие из двух, трех и более молекул. Ассоциация происходит вследствие несимметричности внешнего электрического поля молекул. Образовавшиеся комплексы ведут себя как самостоятельные нестабильные частицы. При столкновениях они распадаются, затем вновь объединяются уже с другими молекулами и т. д. По мере повышения температуры концентрация комплексов с большим числом молекул быстро уменьшается, а доля одиночных молекул растет. Большую склонность к ассоциации проявляют полярные молекулы водяного пара.  [c.10]

Закон сохранения и превращения энергии является фундаментальным законом природы, который получен на основе обобщения огромного количества экспериментальных данных и применим ко всем явлениям природы. Он утверждает, что энергия не исчезает и не возникает вновь, она лишь переходит из одной формы в другую, причем убыль энергии одного вида дает эквивалентное количество энергии другого вида.  [c.14]

Результаты классической теории теплоемкости достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными в области комнатных температур (табл. 2.1), однако основной вывод о независимости от температуры эксперимент не подтверждает. Расхождения, особенно существенные в области низких и достаточно высоких температур, связаны с квантовым поведением молекул и находят объяснения в рамках квантовой теории теплоемкости.  [c.16]

Сравнение описанной зависимости с экспериментальными данными показало, что для ркр<р2/р <1 результаты полностью совпадают, а для 0<рг/р < <Ркр они расходятся — действительный массовый расход на этом участке остается постоянным (прямая KD).  [c.47]

Течение теплоносителя внутри труб. Обобщение большого числа экспериментальных данных дает следующую запи-симость для расчета коэффициента теплоотдачи от стенки трубы к текущему в ней теплоносителю на участке стабилизированного течения (см. рис. 9.4)  [c.85]

Для N>3,5 экспериментальные данные по объемной пористости хорошо совпадают с рассчитанными по формуле М. Аэрона (2.24). При Л =1,8 3,5 подобрать единую зависимость не удается, так как m в этом диапазоне зависит не только от N, но и от случайного типа правильных и нарушенных укладок. Например, в диапазоне iV = 2,l5- 2,38 и для укладки 3X3 имеется максимум пористости т = 0,490 при Л = 2,25 для диапазона iV = 2,44-2,7 и укладки 4X4 и диапазона N = 2,7- 2,8 и укладки 5x5 максимальные значения пористости одинаковы и равны т = 0,48, а минимальные значения составляют 0,45.  [c.49]

Экспериментальные данные по гидродинамическому сопротивлению упаковок шаров в цилиндрических каналах из работы В. А. Сулина и др. [34] были обработаны по предложенной методике (см. рис. 3.4) для коридорной (Л = 1,1- 1,76), винтовой (jV= 1,89- 1,96) и кольцевой (iV = 2,044-2,8) упаковок. Для винтовой и кольцевой упаковок результаты обработки удовлетворительно согласуются с расчетами по зависимости (3.21). Для искусственно создаваемой коридорной упаковки,, характеризуемой свободным течением части газа по стенкам канала и, следовательно, меньшей турбулентностью, можна рекомендовать зависимость  [c.66]

Разброс опытных данных составляет 15%. Больший разброс экспериментальных данных объясняется тем, что опыты на II рабочем участке проводились как в изотермических, так и неизотермических условиях на воздухе, нагретом до 330° С, -а температурный фактор в обработке не учитывался.  [c.75]

Согласно [17], максимальное относительное отклонение экспериментальных данных от расчетных по корреляции. (2.15) составило 30%. Авторы рекомендуют ее для расчетов псевдоожижения угля, доломита, известняка, золы, железной руды и других материалов при следующих пределах характеристик системы диаметр частиц 0,05—2,87 мм плотность материала частиц 250—3900 кг/м диаметр колонны 0,025—0,305 м высота неподвижного слоя 0,1 —1,27 м давление в аппарате 0,1—7,0 МПа плотность газа 0,08—80 кг/м .  [c.38]

И атмосферном давлении) диаметр мелких частиц по формуле (2.34) будет равным или меньшим 0,268 мм, что в основном соответствует экспериментальным данным по влиянию давления на щ, с учетом того, что при давлении 1 МПа и тех же условиях величина среднего диаметра составит уже 0,124 мм.  [c.44]


Для случая, взятого в качестве примера, применение (2.35) дает величину d = 2,54 мм, что соответствует экспериментальным данным с точки зрения проявления признаков, свойственных для слоев крупных частиц, в частности вполне удовлетворительно выполняется усло-  [c.44]

По формулам (2.8), (2.10) и (2.12) получаются близкие значения Reo, которые особенно хорошо согласуются со средними экспериментальными данными в диапазоне значений Аг>5-10 . При этом предпочтение, оче-  [c.46]

В [44] анализируется попытка обработки экспериментальных данных в виде степенной функции  [c.51]

Обработка экспериментальных данных (рис. 2.6) по формуле (2.51) дала корреляцию  [c.55]

На рис. 2.8 показаны диапазон расхождений расчетных и экспериментальных данных, а также точки, соответствующие расчетам по формулам Тодеса [16] и работы [39].  [c.56]

Несмотря на то что проведенное авторами сопоставление расчетных (по формулам (3.2) и (3.3)) и экспериментальных данных ряда исследователей дало в некоторых случаях неплохое согласование, игнорирование переноса тепла частицами неправомерно для мелкодисперсных псевдоожиженных слоев.  [c.60]

На основе обработки экспериментальных данных (рис. 3.1) получена критериальная зависимость, позволяющая определять конвективную составляющую коэф-  [c.62]

Если критерий Стьюдента, подсчитанный по экспериментальным данным, больше табличного его 1ачепия (соответствующего данному числу степеней свободы п выбранной вероятности), коэффициент уравнения будет значимым.  [c.179]

Ниже приведены приближенные методы расчета режимов сварки, геометрических размеров сварных швов, механических свойств металла шва и п. т. в., полученные различными исследователямп по экспериментальным данным нрн их об1)аботке статистическими методами.  [c.180]

Для вычис.леиия высоты валика g сначала рассчитывают площадь поперечного сечения наплавленного металла по формуле (19). Значение коэффициента наплавки а при определении по формуле (19) принимают по экспериментальным данным (рис. 97), а также расчетом. Ввиду незначительных потерь э [ектродного  [c.188]

Анализ экспериментальных данных позволил установить значение коэффициентов Л и В для условий выполнения сварки на переменном и постоянном токе прямой полярности низ1шугле-родистой проволокой под кислыми высокомарганцовистыми флю-садда. Если подставить эти значения в формулу (26), то расчетные формулы примут вид  [c.189]

Анализ экспериментальных данных, полученных при сварке в среде углекислого газа электродной проволокой марки Св-08Г2С, показал, что величина коэффициента потерь (%) для сварки при  [c.190]

Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными показывает, что расстояние до заданной изотерлпл при сварке последующих слоев можно определить с достаточной для практики степенью точности по формуле (.54), считая, что теплота вводится на поверхности предыдущего слоя.  [c.246]

Этот факт имеет важные следствия при практическом использовании реометрических течений, которые можно разделить на две основные категории в соответствии с тем, будут или нет предыстории деформации, а следовательно, и напряжения одинаковыми для всех материальных точек, а также на ограничивающих поверхностях. Поскольку практически можно измерить лишь напряжения на граничных поверхностях, реометрическую информацию можно непосредственно получить только тогда, когда напряжения постоянны во всем пространстве. Когда это не так, экспериментальные данные нужно каким-либо образом дифференцировать.  [c.172]

Чтобы использовать уравнение (6-3.31), остается определить функцию и. В первом варианте рассматриваемой теории [8] было предложено использовать полиномиальное разложение U по инвариантам, проведенное до второго порядка. Позднее Запас tlO], опираясь на экспериментальные данные по эластомерпым материалам, предложил зависимость следующего вида  [c.224]

Поперечное обтекание одиночной трубы и пучка труб. Экспериментальные данные по теплоотдаче при поперечном обтекании одиночной круглой трубы (рис. 10.1, а) спокойным, нетурбулизиро-ванным потоком обобщаются формулой  [c.84]

Поскольку для вихревого режима течения невозможно применить гидродинамическую теорию теплообмена, то обычно расчетные зависимости в области гидродинамики и теплообмена получают на основе обобщения экспериментальных данных. Экспериментальные исследования гидродинамики и теплообмена в активных зонах с шаровыми твэлами реакторов FP оеу-ш,ествить весьма трудно, а на стадии проектирования просто и невозмфкно, поэтому обычно используют теорию подобия, которая позволяет установить, от каких безоазмерных параметров зависит гидродинамическое сопротивление при обтекании газом тепловыделяющих элементов и его нагрев за счет теплоотдачи от поверхности твэлов.  [c.47]

Можно отметить хорошее совпадение результатов обоих расчетов для правильных укладок и укладок шаров в трубе, кроме укладки шаров в трубе при jV = 2,0. Результаты расчета показаны на рис. 3.2. На том же рисунке приведены значения Ястр для константы струи астр, равной 0,2 и 0,3. Имея экспериментальные данные по коэффициентам сопротивления различных шаровых укладок, можно на основании зависимости (3.8) уточнить константу турбулентности при течении газа через шаровые твэлы. Используя зависимости (2.3 2.19 2.20 и 3.8), можно определить приближенно зависимость коэффициента сопротивления слоя для автомодельной области течения теплоносителя от константы йстр и объемной пористости т  [c.56]

В 1963 г. опубликована работа В. Дентона, Ч. Робинсона и Р. Тиббса [33] по исследованию гидродинамического сопротивления и теплоотдачи в шаровых насадках при больших числах Re. Приведены экспериментальные данные по коэффициентам сопротивления для шаровых насадок при изменении чисел Re от 5-103 до 5-10 для jV= 11- 34 и объемной пористости п 0,4 и предложена расчетная зависимость  [c.59]

Разброс экспериментальных данных не превышает 7%. Для лористости т = 0,310 и Re=4-lO —1,5-10 предложена завиСИ мость  [c.75]

Н. Э. Баумана В. А. Сулиным для различных укладок шаровых электрокалориметров в цилиндрических каналах [40]. На рис. 4.3 показаны результаты обработки для коридорной (М— = 1,4), шахматной (ЛГ=1,12 и 1,4) и кольцевой N=2,2) упаковок. Экспериментальные данные по теплоотдаче в шахматных упаковках (iV=l,4 m = 0,5) лежат примерно на 30%, а для Л =1,12 т = 0,5 на 20% выше подсчитанных по зависимости (4.21) для коридорной и кольцевой упаковок средний коэффициент теплоотдачи хорошо описывается предложенной зависимостью. При использовании предложенной методики влияние параметра N на критерий Nu исчезает. Можно найти количественную зависимость Nu=/(m, Re) в рамках внешней задачи, используя те же зависимости для двух областей чисел Re. Для чисел Re = 2-10 4-10 [40]  [c.80]


На рис. 2.2 приведены экспериментальные данные, взятые из работ, посвя1Ь,енных исследованию влияния давления на скорость начала псевдоожижения, позволив-  [c.45]

Аз рисунков видно, что наибольший разброс точек и наибольшие расхождения между экспериментальными и расчетными величинами наблюдаются в области малых чисел критерия Архимеда, ламинарной области течения газа, где расчетные соотношения должны быть наиболее адекватными. Возможные причины несоответствия экспериментальных данных, полученных различными авторами, рассмотрены в работах [18, 20 и др.]. Можно добавить лишь, что дисперсные материалы с широким гранулометрическим составом нсевдоожижаются при меньших скоростях газового потока, чем узкие фракции с тем же средним размером частиц, вследствие тенденции к снижению порозности полидисперсного слоя. В [35] отмечается, что скорость начала псевдоожижения, определяемая традиционным путем, как точка пересечения гори-  [c.45]

Проанализировав и обобщив экспериментальные данные ряда работ, авторы [17] получили следующие корреляции для определения степени расширения псевдоожи-женного слоя  [c.52]

Левеншпиль и Уолтон [73] для определения эффективной толщины газовой пленки сделали допущение, что она разрушается каждый раз в точке соприкосновения частицы с поверхностью теплообмена, и толщина пленки постепенно нарастает по законам ламинарного движения между двумя последовательными контактами частиц со стенкой, промежуток между которыми определяется по-розностью слоа, В результате авторы [73] получили выражение в виде зависимости безразмерных комплексов, которые можно использовать для описания экспериментальных данных, хотя полученная формула неудовлетворительно согласуется с экспериментами и для их корреляции необходимо варьировать величинами пред-экспоненты и показателя степени.  [c.59]

Рис. 3.2. Зависимость величины конв от диаметра частиц [75] /—данные, рассчитанные по формуле (3.7) и по формуле [20] 2—экспериментальные данные Рис. 3.2. Зависимость величины конв от <a href="/info/409914">диаметра частиц</a> [75] /—данные, рассчитанные по формуле (3.7) и по формуле [20] 2—экспериментальные данные

Смотреть страницы где упоминается термин Экспериментальные данные : [c.179]    [c.169]    [c.86]    [c.46]    [c.57]    [c.58]   
Смотреть главы в:

Термодинамика для инженеров  -> Экспериментальные данные

Термодинамика сплавов  -> Экспериментальные данные

Термодинамика сплавов  -> Экспериментальные данные

Теплопередача при конденсации и кипении Изд.2  -> Экспериментальные данные

Теплопередача при конденсации и кипении Изд.2  -> Экспериментальные данные

Синергетика конденсированной среды  -> Экспериментальные данные

Термохимия Том 2  -> Экспериментальные данные

Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением  -> Экспериментальные данные

Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением  -> Экспериментальные данные

Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением  -> Экспериментальные данные

Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением  -> Экспериментальные данные

Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением  -> Экспериментальные данные

Расчет железобетонных конструкций при сложенных деформациях  -> Экспериментальные данные

Ракетные двигатели  -> Экспериментальные данные

Ракетные двигатели  -> Экспериментальные данные



ПОИСК



324, 325 - Степень деформации: влияние экспериментальными данными

490 — Указания библиографические панелей плоских 480—489 -Данные теоретические и экспериментальные — Сопоставление 486, 489 — Параметр А — Значения критические 483, 485 — Уравнения

Автоматизация обработки экспериментальных данных, процессов документирования и управления лабораторными исследованиями

Анализ данных экспериментальных исследований по испытанию опытно-производственной установки

Анализ некоторых экспериментальных данных

Анализ некоторых экспериментальных данных и сопоставление запасов по приспособляемости

Анализ экспериментальных данных

Анализ экспериментальных данных о температурном режиме на этаже пожара

Анализ экспериментальных данных о теплопроводности компонентов воздуха в жидком состоянии

Анализ экспериментальных данных по коэффициентам усиления и входному импедансу насоса

Анализ экспериментальных данных по кризису теплоотдачи

Анализ экспериментальных данных по критической скорости вдува, оттесняющего жидкость

Анализ экспериментальных данных по неизотермическому упруговязкопластическому деформированию металлов

Анализ экспериментальных данных по определению защитной плотности тока катодной поляризации

Анализ экспериментальных данных по теплоотдаче

Анализ экспериментальных данных по термической стойкости кремнийорганических соединений

Анализ экспериментальных данных по термической стойкости органических теплоносителей

Анализ экспериментальных данных. Рекомендуемые значения теплопроводности

Анализ экспериментальных и расчетных данных в продольно-омываемых пучках труб. Расчетные рекомендации

Аналитическое описание экспериментальных данных i в критической области

Арнольд, А. А. Мерзляков Автоматизация регистрации экспериментальных данных при исследовании динамики машин и механизмов

Башкин, А.В. Ваганов, И.В. Егоров, Д.В. Иванов, Г.А. Игнатова (Москва) Сравнение расчетных и экспериментальных данных по обтеканию кругового цилиндра сверхзвуковым потоком

Бортовая автоматизированная система обработки экспериментальных данных (система Пирс)

Важнейшие экспериментальные данные о влиянии различных факторов на хладноломкость

Важнейшие экспериментальные данные о влиянии различных факторов на хладноломкость стали

Влияние различных факторов на длительную прочность. Экстраполяция экспериментальных данных

Влияние фактора теплообмена. Сопоставление с экспериментальными данными

Вступительные замечания. Экспериментальные данные. Более усовершенствованная теория. Вывод логарифмической формулы из модифицированной гипотезы Рейнольдса. Выводы о влиянии движущей силы на проводимость Рекомендуемые методы расчета массопереноса

Выбор корреляционных функций для аппроксимации экспериментальных данных

Вывод замыкающего уравнения. Сравнение теоретических зависимостей с экспериментальными данными

Вязкость Экспериментальные данные

Вязкость бензола, экспериментальные данные

Вязкость жидкого воздуха и его компонентов Экспериментальные данные о вязкости жидких азота, кислорода, аргона и воздуха

Вязкость объемная сравнение теоретических формул с экспериментальными данными

Гипотетический метод определения истинных газосодержаний, вывод расчетных зависимостей, их сравнение с экспериментальными данными

Графоаналитический метод обработки экспериментальных данных

Данные экспериментального исследования пространственных моделей струйных реле, логических элементов, элементов запоминания сигналов и аэродинамических генераторов колебаний

Данные экспериментальных исследований

Деформация решетки экспериментальные данные

Диффузия сравнение расчетных и экспериментальных данных

Добрынин, Д. Е. Розенберг. Некоторые принципы организации и реализации программных систем обработки экспериментальных данных

Жесткость токарных станков (экспериментальные данные)

Исходные предпосылки и соотношения Экспериментальные данные и свойства пластических тел

Капельная конденсация линейная обобщение экспериментальных данных

Классификация условий эксплуатации автомобиля и основных его агрега- j Прикладные методы математической обработки экспериментальных данных

Конструктивная прочность и коррозионная надежность деталей турбин (экспериментальные данные)

Корреляционный анализ экспериментальных данных

Критериальные соотношения, полученные из экспериментальных данных по теплоотдаче при кипении в большом объеме

Кузнецов, К вопросу обработки экспериментальных данных в критериях подобия

Метод обобщения экспериментальных данных

Методика обработки экспериментальных данных

Методы обработки экспериментальных данных

Нагрузки — Зависимость Данные экспериментальны

Наладочные и исследовательские работы, их задачи организация. Первичное представление экспериментальных данных

Начальное разрушение армированных балок при однопараметрическом нагружении. Сравнение с экспериментальными данными

Некоторые данные об экспериментальной базе и исследованиях II отдела лаборатории

Некоторые данные об экспериментальной базе и проводимых исследованиях

Некоторые даты из истории экспериментальной физики частиц

Некоторые области практического применения экспериментальных данных и методов расчета по теплообмену в зоне соединений на клеях

Некоторые практические и экспериментальные данные

Некоторые экспериментальные данные

Некоторые экспериментальные данные и пример расчета

Некоторые экспериментальные данные и эмпирические методы анализа ИК-спектров жидкостей

Некоторые экспериментальные данные о водородном перенапряжении на различных металлах

Некоторые экспериментальные данные о сопротивлении при турбулентном течении жидкого слоя

Некоторые экспериментальные данные по локальной и средней теплоотдаче при поперечном обтекании труб

ОГЛАВЛ ЕН И Е Экспериментальные данные о термодинамических свойствах этана

Обзор экспериментальных данных

Обобщение экспериментальных данных

Обобщение экспериментальных данных исследования скорости движения разряда в плазмотронах в критериальной форме

Обобщение экспериментальных данных по коэффициенту теплопроводности газообразных углеводородов

Обобщение экспериментальных данных по теплоемкости жидких парафиновых углеводородов

Обобщение экспериментальных данных по теплопроводности жидких углеводородов в широком диапазоне температур и давлений

Обобщение экспериментальных данных по теплопроводности жидких углеводородов при атмосферном давлении

Обобщение экспериментальных данных по теплопроводности жидких эфиров при атмосферном давлении

Обобщение экспериментальных данных по термическому Метод расчета плазмотрона Звезда

Оболочки Упойчнвостьза пределами упруицги - Данные экспериментальные

Оболочки Устойчивость за пределами упругости — Данные экспериментальные

Оболочки конические Данные экспериментальны

Оболочки конические Данные экспериментальные — Обработка статистическая

Оболочки сферические Данные экспериментальны

Оболочки цилиндрические Данные экспериментальны

Оболочки цилиндрические круговые Данные экспериментальны

Обработка экспериментальных данных

Обработка экспериментальных данных и оценка погрешности

Обработка экспериментальных данных испытания контуров циркуляции

Обработка экспериментальных данных калориметрического опыта Погрешности измерений

Описание экспериментальных данных

Описание экспериментальных установок, методика измерений и обработки полученных данных

Описание экспериментальных установок. Методика проведения экспериментов и обработка экспериментальных данных

Определение законов изменения случайных величин на основе экспериментальных данных

Оптическое возбуждение и детектирование акустических импульсов обзор экспериментальных данных

Основные статистические характеристики, применяемые для j обработки экспериментальных данных

Основные экспериментальные данные

Основные экспериментальные данные и простейшие критерии длительной прочности

Отражательная способность идеальных поверхностей две экспериментальные данные

Отражение излучения, влияние глубоких полостей экспериментальные данные

Оценка погрешности расчета температурных полей роторов и корпусов паровых турбин путем сравнения расчетных и экспериментальных данных

ПЛОТНИКОВА, И. Н. СТАТНИКОВ Об эффективной организации массивов данных в задачах обработки экспериментальной информации

Панели пологие Данные экспериментальны

Переходные температурные напряженные состояния цилиндра Радиальный неустановившийся поток тепла. Б. Экспериментальные данные. В. Построение графиков распределения температур в цилиндре. Г. Тепловые удары. Д. Течение материала под действием температурных напряжений Сфера

Пограничный слой при больших скоростях. Экспериментальные данные

Поправки экспериментальных данных, полученных при опытах в аэродинамических трубах или путем протаскивания моделей на тележках

Представление о длительной прочности и некоторые экспериментальные данные

Приемы обработки экспериментальных данных о свободных колебаниях простейшего колебательного звена второго порядка для определения динамических свойств этого звена

Применение квалиметрических данных при проектировании и диагностировании опытных образцов Экспериментальное исследование и диагностирование промышленных роботов и манипуляторов

Пример на определение свойств простейшего звена первого порядка из экспериментальных данных

Прокатка продольная - Время прокатки 337 - Диаграммы статических нагрузок 338 - Момент прокатки мощности двигателей привода: непрерывных и реверсивных станов 337 с использованием экспериментальных данных 336 - Расчет силы прокатки: влияние

Прокатка продольная - Время прокатки 337 - Диаграммы статических нагрузок 338 - Момент прокатки привода валков с использованием экспериментальных данных 336 холостого хода 336, 337, 339 - Расчет

Псевдоселективная коррозия латуней обсуждение экспериментальных данных

Разделение напряжений с использованием данных других экспериментальных методов

Различия между расчетными и экспериментальными данными при испытании на изгиб

Ранние экспериментальные данные и модели частотной характеристики человека-оператора

Расчет двухволновой модели на действие равномерно распределенной нагрузки, сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными

Расчет несущей способности предварительно-напряженных железобетонных элементов работающих на косой изгиб с кручением Некоторые экспериментальные данные

Расчетные зависимости для расслоенного течения газожидкостной смеси и их сравнение с экспериментальными данными

Расчеты в области основного напряженного состояния в начальной стадии деформации. Сравнение с экспериментальными данными

Расшифровка экспериментальных данных

Регистрация и обработка экспериментальных данных на ЭВМ

Результаты и анализ экспериментальных данных

Результаты расчета и сравнение с экспериментальными данными

Решение задачи и сравнение с экспериментальными данными

Решение тестовых задач. Сравнение с экспериментальными данными

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Свободные Устойчивость — Данные экспериментальные

Сводка экспериментальных данных по кипению

Случая Данные экспериментальны

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных при двублочном нагружении

Сопоставление расчетов коэффициентов теплообмена по различным моделям с экспериментальными данными

Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными литературных источников

Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными о тепло- и электропроводности твердых растворов

Сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными

Сопоставление теоретических и экспериментальных данных

Сопоставление формулы (10. 14) с экспериментальными данными

Сопоставление экспериментальных данных, полученных различными методами наблюдения за развивающейся усталостной трещиной

Сопоставление экспоненциального реологического закона с экспериментальными данными

Способы интерпретации основных экспериментальных данных

Сравнение выводов из теории Бора с экспериментальными данными

Сравнение основных теоретических результатов и выводов с экспериментальными данными

Сравнение полуэмпирических методов расчета с экспериментальными данными

Сравнение расчетных и экспериментальных данных

Сравнение расчетных и экспериментальных данных системы привод— регулятор

Сравнение расчетов по предложенным формулам с экспериментальными данными

Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными

Сравнение результатов теории устойчивости с экспериментальными данными

Сравнение теоретических и экспериментальных данных

Сравнение теоретических и экспериментальных данных о течениях при больших числах Кнудсена

Сравнение теоретических расчетов с экспериментальными данными

Сравнение теоретической величины разрушающих усилий с экспериментальными данными

Сравнение теории двухфазного безволнового пленочного массообмена с экспериментальными данными по абсорбции и десорбции газов

Сравнение теории с экспериментальными данными по массообмеМАССООБМЕН В ПЛЕНКЕ ЖИДКОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЛНООБРАЗОВАНИЯ НА КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВАХ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Сравнение теорий с экспериментальными данными для двух сфер

Сравнение экспериментальных данных с равновесными свойствами

Сравнение экспериментальных данных с теорией

Сравнение экспериментальных и расчетных данных приводов

Сраннеиие теоретических и экспериментальных данных

Средства сбора и обработки экспериментальных данных (А. А. Мерзляков)

Статистический анализ экспериментальных данных

Стержень плоский изогнутый экспериментальные данные

Сферы, движение более чем двух сравнение с экспериментальными данными

Схемы компрессии обзор экспериментальных данных

Таблицы термодинамических свойств аммиака и сравнение их с существующими экспериментальными и расчетными данными

Таблицы экспериментальных данных

Теоретические основы и экспериментальные данные по вертикальным центробежным сепараторам пара

Теоретические соображения и экспериментальные данные о возникновении неизоэнтропического течения

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

Тепло-передача при пленочном кипении, влияние давления экспериментальные данные

Тепловое расширение анизотропных композиционных материаТеория и экспериментальные данные

Термодинамические свойства жидкого азота Анализ экспериментальных данных о плотности жидкого азота

Термодинамические свойства жидкого аргона Анализ экспериментальных термических данных для жидкого аргона и их пополнение

Труба Экспериментальные данные исследований при наличии дефекто

Условии Устойчивость — Данные экспериментальные

Устройства подвесочные — Анализ экспериментальных данных для

Эгельстаф, Дж. Ринг. Экспериментальные данные в критической области

Экспериментальная проверка напряжений в круговом кольце сравнение этих данных с решением для двух полуколец

Экспериментальные данные для азота

Экспериментальные данные для водорода

Экспериментальные данные для гелия

Экспериментальные данные для сильного поля

Экспериментальные данные для слабого поля

Экспериментальные данные для щелочноземельных атомов

Экспериментальные данные для энергии связи и межъядерных расстояний у металлических кластеров

Экспериментальные данные зависимостей предела текучести от условий облучения и испытаний

Экспериментальные данные и модель энергетического спектра ПЭС

Экспериментальные данные о влиянии основных критериев подобия на характеристики двухфазных течений

Экспериментальные данные о движущем напоре

Экспериментальные данные о заключительном периоде вырождения. Вырождение однородной турбулентности

Экспериментальные данные о колебаниях туннелей, грунта, зданий и других объектов, расположенных вблизи линий метрополитена

Экспериментальные данные о колебаниях, вызываемых работой установок взрывной штамповки

Экспериментальные данные о конденсации внутри вертикальных труб

Экспериментальные данные о конденсации движущегося пара на горизонтальной трубе

Экспериментальные данные о локальной структуре поля температуры и других скалярных гидродинамических полей

Экспериментальные данные о локальной структуре развитой турбулентности

Экспериментальные данные о макротурбулентных пульсациях в газожидкостном потоке

Экспериментальные данные о мартенситных превращениях

Экспериментальные данные о мношфотонных сечениях

Экспериментальные данные о накоплении повреждений (разрушений) на микро- и макроуровнях

Экспериментальные данные о переходе ламинарного пограничного слоя в турбулентный

Экспериментальные данные о прямой многофотонной ионизации атома водорода

Экспериментальные данные о работе горизонтального дырчатого листа

Экспериментальные данные о распределении истинной концентрации и скорости частиц по длине канала

Экспериментальные данные о распространении света в одноосных кристаллах

Экспериментальные данные о распространении света, радиоволн и звука в турбулентной атмосфере и их интерпретация

Экспериментальные данные о свободной конвекции в неограниченном объеме

Экспериментальные данные о структуре высокотемпературного потока в выходном сечении плазмотрона

Экспериментальные данные о теплоотдаче к ртути

Экспериментальные данные о теплоотдаче к щелочным металлам

Экспериментальные данные о теплоотдаче к эвтектике Экспериментальные данные о теплоотдаче к олову

Экспериментальные данные о теплотах смешения жидкостей

Экспериментальные данные о термодинамических свойствах воздуха

Экспериментальные данные о термодинамических свойствах этилена

Экспериментальные данные о турбулентно-турбулентном режиме в вертикальных трубах

Экспериментальные данные о турбулентности атмосферы Измеренпя пространственных структурных функций скорости ветра и температуры в прпземпом слое атмосферы

Экспериментальные данные о физических свойствах

Экспериментальные данные об анизотропной упругости стеклопластиков

Экспериментальные данные об интегральных радиационных характеристиках СОа и НаО

Экспериментальные данные об отношениях спектров волн РР

Экспериментальные данные по внутреннему трению

Экспериментальные данные по вынужденным разрывным кавитационным колебаниям

Экспериментальные данные по механизму кипения и изменению концентрации примесей у поверхности нагрева

Экспериментальные данные по некоторым расчетным параметрам

Экспериментальные данные по пленочному кипению других криогенных жидкостей

Экспериментальные данные по радиационным свойствам материалов

Экспериментальные данные по различным фрикционным материалам

Экспериментальные данные по распределению удельных сил трения

Экспериментальные данные по распространению света, звука и радиоволн в тропосфере Распространение света в приземном слое атмосферы

Экспериментальные данные по теплоотдаче при пленочном кипении криогенных жидкостей

Экспериментальные данные по теплоотдаче при поперечном и косом обтекании труб

Экспериментальные данные по усталости

Экспериментальные данные по усталостной прочности алюминиевых сплавов при изгибе

Экспериментальные данные, необходимые для оценки качества и условий работы оборудования

Экспериментальные данные, свидетельствующие о роли инжекции при электрическом старении титаносодержащих диэлектриков

Экспериментальные данные. Работы Джиллиленда и Шервуда

Экспериментальные и теоретические данные для атомов благородных газов

Электрическая стимуляция волокон слухового нерва (экспериментальные данные)

Электрон-электронное рассеяние экспериментальные данные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте