Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Общие для всех задач данные

ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАЧ ДАННЫЕ  [c.5]

Расчленение науки о массопереносе на отдельные отрасли тормозило ее развитие. Именно по этой причине в данной работе будет сделана попытка установить и использовать единую систему определений, символов и единиц, общую для всех задач массообмена, независимо от того, с какой отраслью они связаны.  [c.29]

Было бы неправильно думать, что у Ньютона для всех задач даны только индивидуальные решения. Геометрический анализ Ньютона дает и решения общего характера.  [c.144]


Для того чтобы можно было надеяться получить из двух первых интегралов много или даже все первые интегралы, недостающие для построения общего интеграла, надо, чтобы хотя бы один из двух известных исходных первых интегралов был характерен для рассматриваемой частной задачи, чтобы он как можно полнее отражал физическую сущность именно данной задачи. Если за исходные первые интегралы брать интегралы, вытекающие из основных, общих для всех систем теорем динамики, то вряд ли в общем случае можно надеяться на эффективное применение теоремы Якоби-Пуассона.  [c.337]

Общие данные для всех задач  [c.6]

Теперь уже должно быть вполне ясно, что при отсутствии объемных сил исследователь должен задать только информацию о геометрии границ области (в дополнение к граничным условиям, свойствам материала и прочим данным, общим для всех методов решения). Таким образом, усилия, направленные на подготовку данных, существенно меньше, чем требуется для любого метода, включающего геометрическое моделирование внутренней части тела. Поэтому для подавляющего большинства практических задач МГЭ обладает очень существенными преимуществами по сравнению с методами конечных элементов.  [c.19]

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАЧ  [c.6]

Проектирование золотников, как и других устройств автоматики, представляет довольно обширную задачу, и в данной книге всесторонне рассмотреть этот вопрос невозможно. Кроме того, что также справедливо и для других задач проектирования, многие решения конструктора основываются на интуиции, вытекающей из его личного опыта при этом различные конструкторы могут прийти к разным, но в равной степени хорошим решениям конкретной задачи. Приведенные ниже правила конструирования приняты в Лаборатории динамических исследований и управления для разрабатываемых в ней проектов и не являются общими для всех случаев.  [c.201]

Все перечисленные проблемы отличаются статистическим описанием волн и сред распространения. Эта характерная черта позволяет ввести основные понятия, общие для всех указанных проблем. В данной книге мы намерены дать единое и систематическое изложение основных вопросов распространения и рассеяния волн в случайных средах. Это непростая задача, но мы надеемся, что читатели смогут уловить общие идеи, несмотря на  [c.6]

Признаки распознаваемого класса объектов (внутриклассовые признаки) представляют собой характерные свойства, общие для всех объектов из класса. Они не несут полезной информации с точки зрения распознавания и могут не приниматься во внимание. Межклассовые признаки - признаки, характеризующие различия между отдельными классами. Если результаты измерений позволяют получить полный набор различительных признаков для всех классов, то распознавание образов не вызовет особых затруднений. Оно сведется к процессу простого сопоставления или к процедурам типа просмотра таблиц. Однако в большинстве практических задач распознавания определение полного набора различительных признаков оказывается делом исключительно трудным, если вообще возможным. К счастью, из исходных данных обычно удается извлечь некоторые из различительных признаков и использовать их для упрощения процесса распознавания.  [c.112]


Наконец, на последнем этапе из построенного набора структурных карт необходимо составить полную картину проектируемой системы. Одним из способов решения данной задачи является связывание структурных карт путем введения общего для всех них главного модуля, координирующего работу каждой их них.  [c.111]

Математическое обеспечение ЭВМ можно разделить на две части общее и специализированное. Общее математическое обеспечение (МО) является однотипным для всех машин одного семейства и имеет аналогичную структуру для машин различных типов. Общее МО не зависит от характера решаемых на вычислительной установке задач и является базовым для всей категории пользователей вычислительного центра данного профиля. Специализированное математическое обеспечение (СМО) ориентировано на решение класса проблемных задач и предназначено для ограниченного числа заинтересованных пользователей. К СМО могут быть отнесены, например, программы различных инженерных расчетов.  [c.206]

Таким образом, теория преобразования вариационных проблем дает общий алгоритм построения минимальных и максимальных функционалов для оценки точности решения. Среди всех минимальных и максимальных функционалов данной теории можно выбрать наиболее подходящую пару и использовать ее для решения задачи с одновременным получением оценки погрешности.  [c.201]

Во второй части книги показано, как от общей теории упругого деформирования пористых сред можно перейти к теории упругого режима фильтрации. При этом фундаментальное значение имеют гипотезы о действии горного давления. В книге дается подробный обзор всех доступных данных о фильтрационных свойствах горных пород под давлением. Излагаются основные результаты исследований в области нелинейно-упругого режима фильтрации, учитывающие в более полной форме реальные физические свойства пласта и жидкости (газа). Среди них учет трещиноватости, нелокальных эффектов передачи горного давления скелету пласта, изменений проницаемости пласта с давлением, двухфазного насыщения и т. д. Проанализирована постановка задач фильтрации, основных для расчетов при исследовании нефтяных и газовых скважин и при проектировании эксплуатации месторождений.  [c.4]

Вычислительная программа ONDU T состоит из двух частей большой неизменяемой части, общей для всех приложений, и части, зависящей от конкретной задачи и состоящей из подпрограммы, которую должен написать пользователь для каждого приложения. Таким образом, вместо простого представления входных данных пользователь пишет спецификацию задачи в специальной подпрограмме. Это делает программу чрезвычайно гибкой и широко применимой, и, что более важно, студенты оказываются вовлеченными в общий процесс решения физических задач.  [c.14]

Многообразие отраслей машиностроения вызывает необходимость издания многочисленных руководств по технологии производства изделий различных отраслей, например автомобилей и тракторов, сельскохозяйственных машин, металлорежуш,их станков, двигателей и т. д. Вместе с тем во всех этих руководствах 60—75% объема посвящается общим для всех отраслей вопросам технологии машиностроения и лишь 40—25% — вопросам отраслевой технологии. Естественно, что при составлении руководства по отраслевой технологии общие вопросы рассматриваются обычно лишь применительно к данной отрасли машиностроения, что ограничивает кругозор читателя, лишает его возможности критически рассматривать установившуюся в данной отрасли технологию произврдс а и использовать опыт других отраслей машиностроения. Эти обстоятельства обусловливают целесообразность раздельного издания а) основ технологии машиностроения, содержащих основные положения этой науки и вооружающих технолога знаниями, позволяющими ему решать возникающие перед ним задачи, руководствуясь не только своим производственным опытом, но и техническими расчетами, и б) сравнительно небольших по объему руководств, соде )-жащих систематизированные материалы по специализированной технологии производства определенных отраслей машиностроения.  [c.3]

Как уже говорилось, программы, необходимые для графики можно разделить на три класса. Первый класс системных программ имеет отношение к основным рабочим функциям типа управления устройствами ввода—вывода, обработки прерываний и операций с памятью такие системные программы необходимы для всех. Второй класс общих графических программ связан исключительно с графикой, но содержит лишь те программы, которые являются общими для всех вероятных задач, решаемых на ЭВМ. Примерами общих графических программ являются масштабирование, преобразование изображений и построение основных геометрических объектов. Наконец, третий класс специальных графических программ определяется областью применения, как например, анализ электроных схем, структурный анализ или аэродинамика. Специальные графические программы также охватывают построение геометрических объектов, например, перспективное изображение трехмерных предметов, с которыми имеют дело в данной области.  [c.66]


Третьей характерной кривой является график зависимости между напряжением и деформацией для определенного момента времени. Ясно, что для любого момента времени этот график будет представлять собой прямую линию с постоянным углом наклона. Линейная зависимость напряжений от деформаций (В каждый момент времени есть следствие неявного предположения о линейности моделей, состоящих из пружин и цилиндров с поршнями. Эта линейная зависимость в общем случае очень важна при исследовании напряжений и деформаций поляризационно-оптическим методом, так как она позволяет распростра- нить результаты, полученные на моделях из вязкоупругого материала, на натуру из упругого материала. Большая часть вязкоупругих материалов обладает линейной зависимостью между напряжениями и деформациями в определенных пределах изменения напряжений и деформаций (или даже времени). Существуют и нелинейные вязкоупругие материалы, полезные в некоторых специальных задачах. Однако в большинстве случаев приходится выбирать материал с линейной зависимостью между напряжениями и деформациями и следить за тем, чтобы модель из оптически чувствительного материала не выходила в ходе испытания за пределы области линейности свойств материала. При фотографировании картины полос момент времени для всех исследуемых точек оказывается одним и тем же. Если используются дополнительные тарировочные образцы, то измерения на них необходимо проводить через тот же самый интервал времени после приложения нагрузки, что и при исследовании модели. Читатель, желающий подробнее ознакомиться с использованием расчетных моделей для анализа свойств вязкоупругих материалов, может обратиться к другим публикациям по данному вопросу, в частности к книге Алфрея [1] ).  [c.122]

Изуч ение теплообмена в двухфазных потоках представляет собой весьма трудную задачу ввиду сложности гидродинамической структуры потока, взаимного, порой определяющего влияния теплообмена и гидродинамики, Случайных отклонений от гидродинамической и термодинамической неравновесности. Режимы течения определяются рядом факторов давлением, общим расходом потока и соотношением между фазами, свойствами фаз, тепловым потоком, предысторией потока и др. По имеющейся классификации основными режимами течения являются пузырьковый, снарядный, расслоенный, эмульсионный дисперсно-кольцевой и обращенный дисперсно-кольцевой (пленочное кипение недогретой жидкости). Четких границ между ними не наблюдается, и существуют целые области переходных режимов. Пока не имеется детальной информации для всех режимов течения по таким основным характеристикам потока, как распределение фаз, скоростей и касательных напряжений. Поэтому основой для понимания явления служат визуальные наблюдения и некоторые экспериментальные данные по распределению фаз, их полям скоростей, уносу и осаждению, гидравлическому сопротивлению и т. д. К настоящему времени накоплена достаточная информация о режимах течения адиабатных потоков, однако мало данных по диабатным (с подводом тепла) потокам при высоких давлениях, тепловых нагрузках и большом различии теплофизических свойств. Подавляющее большинство исследований выполнено на пароводяных и воздуховодяных смесях.  [c.120]

Цель данной работы, выполненной под руководством И. И Палеева, — выбор схемы расчета слоевых сушил и экспериментальная проверка правильности этой схемы. При решении задачи имелось в виду, что методика расчета различна для разных схем сушил, с различным направлением потоков газов и материала. Однако общие положения, определяющие условия сушки в слое, для всех этих случаев остаются неизменными.  [c.312]

Из принятого определения термина безопасность однозначно следует и понятие о количественной мере, с помощью которой безопасность (т. е. степень защищенности человека) может быть измерена. В рамках предлагаемого подхода в качестве такой меры должны быть приняты количественные показатели, характеризующие состояние общественного здоровья коэффициенты общей и повозрастной смертности, смертности по отраслям эко номики и профессиям и т. п. Цель данной работы — продемонстрировать возможности предлагаемого подхода к решению задачи обеспечения безопасности населения. В качестве меры для измерения безопасности используются наиболее обобщенные показатели общественного здоровья — общий коэффициент смертности, обозначаемый в дальнейшем R, и связанная с ним средняя продолжительность предстоящей жизни, отсчитываемая от рождения и обозначаемая Т. Под общим коэффициентом смертности понимается общее (от всех причин) число смертей в год в расчете на тысячу человек среднего населения. Отметим, что для каждого индивидуума из этой группы населения общий коэффициент смертности представляет собой риск его смерти в течение года. В случае, когда повозрастная интенсивность смертности среди населения не изменяется с течением времени,  [c.83]

Блок 1 предназначен для задания исходных данных расчета на ЭВМ. Исходные данные должны быть доступны для всех подпрограмм программного комплекса. Постаь-леиные задачи решались с помощью создания общих OMMON-обл астей.  [c.264]

ONDU T состоит из двух частей неизменяемой и адаптируемой. Неизменяемая часть содержит общую вычислительную схему, одинаковую для всех возможных приложений с учетом ограничений программы. Она написана без каких-либо представлений и предположений о частных деталях решаемой задачи. Обычно нет необходимости делать какие-либо изменения в неизменяемой части программы. Адаптируемая часть обеспечивает конкретизацию задачи. С ее помощью вводятся данные о геометрических характеристиках, свойствах материала, расположении и мощности источников тепла, скорости реакции, граничных условиях, желаемом выводе результатов и др. Из этого следует, что адаптируемая часть не может быть написана заранее для бесконечного множества практических задач, к которым может быть применена программа. Единственное, что может быть обеспечено, — это структура адап-тирумон части, а ее содержание должно быть написано по требованию исходя из особенностей имеющейся задачи. Таким образом, многоцелевая программа подобного типа состоит из завершенной неизменяемой части и из скелета адаптируемой части. Адаптируемая часть должна быть написана пользователем в соответствии с общими инструкциями к программе. Несмотря на некоторые общие ограничения в разработке этой части существует большая свобода. Могут быть решены очень сложные прикладные задачи, так как возможности программы ограничены только воображением пользователя.  [c.23]


Монография посвящена широкому кругу вопросов кинетической теории газов. Изложены основные положения теории и описано ее применение к наиболее типичным задачам. Большое внимание уделено кинетике разреженной плазмы. Дано общее обоснование теории, позволившее ныйти за рамки больцмановской кинетики газов. Физическая общность изложения и рассмотрение большого числа конкретных физических задач позволяют этой книге служить пособием для всех изучающих физическую кинетику.  [c.2]

В данном параграфе не ставится цель дать развернутый и детальный перечень всех задач механики точки переменной массы, решенных с помош ью предложенной гиперреактивной модели. Цель состоит в апробации новой модели, в обосновании основных динамических соотношений. Поэтому в качестве рабочих формул предложим для гинерреактивного случая алгоритм решения задачи Циолковского в общей постановке.  [c.149]

Однако этим не исчерпываются задачи данного курса. Не менее важно общее методологическое значение данного курса, оТхМеченное еще в 70-х годах прошлого столетия проф. И. А. ВышнеградскихМ, по инициативе которого этот курс был признан обязательным для всех специальностей высших технических учебных заведений. Не случайно курс Подъемно-транспортные машины находится на границе между общетехнжческими и профилирующими дисциплинами учебного плана и является как бы мостом между общетехнической и специальной подготовкой инженера. Нуншо отметить, что в общетехнических дисциплинах учащиеся приобретают общие знания. Например, в технологии металлов и металловедении студенты знакомятся со всеми конструкционными материалами, применяемыми в современном машиностроении, с технологией их производства и обработки, с физическими и механическими свойствами, с выгодностью их применения при определенных условиях работы и непригодностью при других, с их относительной стоимостью и т. д. В сопротивлении материалов исследуется напряженное состояние физических тел при возможных в реальных машинах условиях нагружения. Точно так же в теории механизмов и машин исследуются различные механизмы, которые могут встретиться в реальных машинах, и т. д.  [c.3]

Метрологическая служба наиболее эффективно может решать стоящие перед ней задачи в тесной взаимосвязи с решением всех задач в рамках стандартизеции. Эта взаимосвязь, с одной стороны, обусловлена тем, что рэззитие общественного производства невозможно без достоверных и сопоставимых данных о характеристиках стандартизуемых объектов, а получение таких характеристик, в свою очередь, не может быть достигнуто без обеспечения единства и требуемой точности измерений. С другой стороны, сколько-нибудь эффективное метрологическое обеспечение невозможно без комплекса стандартизованных норм, правил и положений в этой области. Стандартизация пронизывает все основные виды деятельности в сфере метрологического обеспечения. Она создает основную предпосылку для обеспечения единства и требуемой точности измерений. Более того, общие правила и нормы метрологического обеспечения устанавливаются стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). Сейчас эта область стандвртизации быстро развивается. Утверждено и действует более 350 государственных стандартов данной системы.  [c.151]

В 50-х годах благодаря широкому развитию электронной микроскопии стало возможным изучение отдельных дефектов в тонких кристаллических пленках. Двумерные дефекты дают на снимках полосы. Дислокации выявляются как линии с темным или светлотемным контрастом. В основу интерпретации таких картин была положена по существу динамическая теория дифракции электронов быстро накапливался опыт изучения конфигураций дефектов и интерпретации их изображений (см. [195]). Несколькими годами позже появились аналогичные данные по наблюдениям дефектов в почти совершенных кристаллах с помощью дифракции рентгеновских лучей в условиях динамического рассеяния [249, 277, 278], а соответствующая теория дифракции рентгеновских лучей была развита на основе работы Като [250, 251] . Позже был развит более точный метод для дифракции электронов, основанный на п-волновой динамической теории, и была решена трудная задача получения адекватной динамической теории для несовершенных кристаллов для всех видов излучения (см., например, работы Като [253 ] и Куриямы [270 ] Мы будем следовать этим методам лишь в общих чертах.  [c.393]


Смотреть страницы где упоминается термин Общие для всех задач данные : [c.312]    [c.86]    [c.99]    [c.156]    [c.15]    [c.119]    [c.269]    [c.264]    [c.12]   
Смотреть главы в:

Сборник задач по сопротивлению материалов  -> Общие для всех задач данные

Сборник задач по сопротивлению материалов  -> Общие для всех задач данные

Сопротивление материаловИздание 2  -> Общие для всех задач данные



ПОИСК



Задача общая (задача

Сен-Веиана



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте