Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Распределение системы

При решении практических задач приходится иметь дело с системой связанных между собой случайных величин. То г да функцией распределения системы п случайных величин (А, , Х2, называется вероятность  [c.104]

Для современного этапа развития средств вычислительной техники характерно использование сравнительно дешевых мини-, микро- и персональных ЭВМ, обладающих достаточно большими вычислительными возможностями. Поэтому естествен переход к распределенным системам обработки информации на базе многопроцессорных и многомашинных ВС, а также сетей ЭВМ.  [c.64]


Интегрируя, получим уравнение гармонических колебаний (см. 39). Конечно, частота этих колебаний не может зависеть только от масс, но зависит н от их распределения. Система представляет собой своеобразный физический маятник, и квадрат частоты свободных колебаний пропорционален статическому моменту веса и обратно пропорционален моменту инерции маятника относительно мгновенной оси.  [c.438]

Дня неравновесной диссипативной распределенной системы выделен базисный набор структур, с помощью которых можно описывать сложные движения. Известны следующие типы структур в однородных активных средах  [c.253]

Ранее уже было отмечено, что необходимым условием самоорганизации в системах является линейная зависимость фазы в распределенных системах, либо частоты в нераспределенных системах, от амплитуды возмущения вырожденный случай -равенство нулю углового коэффициента или свободного члена в этой зависимости. Например, пс Стоянная и независящая от амплитуды фазовая скорость волны.  [c.16]

В заключение этого параграфа обсудим результаты, полученные для парной функции распределения системы частиц с потенциалом взаимодействия Леннард—Джонса. На рис. 25 приведена зависимость р(т ), где г =г/о, для 0 =0/е=2,89 и значения плотности р =ра =0,85 (кривая /) и для 0 =2,б4, р = Л,55 (кривая 2). Из рисунка видно, что кривые принципиально не отличаются от аналогичных кривых, полученных для системы частиц с потенциалом взаимодействия твердых сфер. При увеличении плотности высота пиков возрастает, а также увеличивается крутизна первого подъема, максимум смещается влево, т. е. структура становится более выраженной. На рис. 26 приведена зависимость р,(/ ) при одной плотности р =0,85 и различных  [c.209]

Таким образом, подобно (12.17) функция распределения системы с переменным числом частиц в термостате имеет вид  [c.205]

Зная бинарную функцию распределения системы, можно, как известно, найти все ее термодинамические свойства. Для этого достаточно воспользоваться выражением для энергии Гельмгольца через бинарную функцию распределения (15.3)  [c.284]

Следует иметь в виду, что системы с одной степенью свободы представляют собой объект, наиболее доступный для исследования возможных колебательных движений при самых разных их нелинейных свойствах. Нелинейные же системы с двумя и большим числом степеней свободы и распределенные системы поддаются последовательному анализу лишь в отдельных частных случаях. Их рассмотрение даже в линейном приближении значительно более сложно, громоздко и не допускает ряда качественных и наглядных приемов, которые возможны для систем с одной степенью свободы. Поэтому изложение материала в гл. 6—12 имеет несколько другой характер, чем в первых главах оно несколько более конспективно, в целях выделения основных физических результатов опускается ряд промежуточных выкладок, особенно при применении изложенных ранее методов анализа. Однако эти различия в изложении отдельных разделов, по нашему мнению, вполне оправдываются спецификой рассматриваемых вопросов, тем более, что значительная часть материала, приведенного в книге, ранее не излагалась в учебных пособиях по теории колебаний.  [c.13]


В распределенных системах параметры распределены непрерывно по всему объему системы. Каждый сколь угодно малый элемент распределенной системы обладает как массой, так и упругостью. В случае электрической распределенной системы каждому элементу присущи емкость и индуктивность. В качестве примеров распределенных систем, имеющих широкое практическое применение, можно назвать струну, стержень, мембрану, двухпроводную и коаксиальную электрические линии, волноводы, объемные резонаторы и т. п.  [c.319]

Возможны две трактовки движения в распределенных системах. В первой считается, что по системе бегут волны, отражающиеся от неоднородностей. Таким образом, полное движение представляет собой сумму бегущих в обе стороны волн. Это — трактовка Даламбера, особенно удобная для описания процессов в неограниченных системах и в системах, длина которых значительно больше длины волны. Колебательная трактовка (метод Бернулли) применима лишь для ограниченных систем. В ней любое движение рассматривается как сумма собственных колебаний системы (стоячие волны).  [c.319]

При исследовании колебательных процессов в распределенных системах конечной длины обычно используется метод Бернулли, т. е. решение разлагается по собственным функциям краевой задачи. Вид собственных функций существенно зависит от граничных условий, связывающих ток и напряжение пли силу и смещение на границах системы.  [c.328]

Вынужденные колебания в распределенной системе конечной длины представляются в виде разложения по собственным ())унк-циям краевой задачи. Если частота внешней силы совпадает с одной из собственных частот системы, происходит резонансное увеличение амплитуды колебаний.  [c.334]

Рассмотрим вынужденные колебания в распределенной системе на примере электрической длинной линии, на которую действует распределенная э. д. с. произвольной ())ормы I (х, 1).  [c.334]

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕОДНОРОДНЫХ И В НЕЛИНЕЙНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ  [c.370]

Неоднородными распределенными системами называются такие системы, параметры которых изменяются от точки к точке. В неоднородных одномерных распределенных системах параметры изменяются вдоль направления распространения.  [c.370]

Нелинейными распределенными системами называются такие распределенные системы, параметры которых зависят от амплитуды бегущей по системе волны. Эта зависимость приводит к тому, что скорость распространяющейся волны зависит от ее амплитуды. Такими системами, например, являются акустические системы. Скорость упругих волн тем выше, чем больше их амплитуда.  [c.375]

В нелинейных распределенных системах даже при чисто гармоническом внешнем воздействии, кроме волны основной частоты, рождаются и распространяются волны на комбинационных частотах. При этом суш,ественную роль играет дисперсия в системе. Если волны распространяются по системе с одинаковой скоростью, то они сильно взаимодействуют между собой. Это приводит к тому, что в системе без дисперсии волна, распространяясь вдоль линии, сильно обогащается гармониками и превращается в ударную волну.  [c.376]

Ранее рассмотрено применение поглотителя, вводимого непосредственно в топливный элемент для регулирования режима работы ядерного реактора. Его назвали распределенной системой. Другой более простой системой считается дискретная система. В этом случае поглотитель обычно не добавляют в состав топливного элемента, а вводят в виде пластин, стержней, оболочек и т. п. Несмотря на то, что для этих целей пригодны несколько элементов, по существу же их применение ограничено только материалами, содержащими бор.  [c.458]

Распределенные системы. В классической механике изучаются главным образом системы, имеющие конечное число степеней свободы, о них в основном и будет идти речь в этой книге. Тем не менее естественно предположить, основываясь на физических соображениях, что основное уравнение Справедливо также и для распределенных систем, имеющих бесконечное число степеней свободы, например движущейся жидкости или колеблющейся струны.  [c.50]


На рис. 1.5 представлены результаты опытных данных и теоретических расчетов в виде соотношения амплитуды и фазовой скорости волнового гравитационною течения тонких слоев жидкости по вертикальной поверхности [1, 17 . В условиях регулярного режима, моделирующего процесс самоорга[/изации, как видно из рис. 1,5, наблюдается линейная зависимость фазовой скорости (распределенная система) от амплитуды волнового течения тонких слоев жидкости.  [c.15]

Получим влачале здесь в дополнение к 56 (о методе Боголюбова) выражение для энергии Гельмгольца через бинарную функцию распределения системы частиц с парным потенциалом взаимодействия Ф( Я1—Чг]).  [c.265]

Как уже отмечалось, распределенные системы не удовлетворяют условию квазистатичности следовательно, для электрического  [c.320]

Распределенные системы типа волноводов относятся к типичным неквазистатическим системам, для которых нельзя ввести такие электростатические и магнитостатические понятия, как напряжение, ток и т. п. Несмотря на это, для описания волно-водных систем успешно применяются телеграфные уравнения. Волновод, в котором существует один определенный тип колебаний, можно формально сопоставить электрической линии с определенными параметрами. Для такой линии можно формально ввести понятие напряжения и тока. Напряжение и обычно задается в виде величины, пропорциональной поперечной составляющей электрического поля волны данного типа. Ток I предполагается пропорциональным поперечной составляющей магнитного  [c.325]

Характерным примером распределенной системы, взаимодействующей с резонатором, является лазер. Резонатор лазера, образованный системой зеркал (резонатор Фабри — Перо), обладает эквидистантным спектром собственных частот со . Когда в резонатор лазера помещается активное вещество, обладающее резонансной частотой соо, собственные частоты резонатора (о подтягиваются к (Од, Спектр становится неэквидистантным. Это обстоятельство приводит к тому, что частоты генерируемых лазером мод становятся независимыми. Если с помощью специальных мер добиться, чтобы спектр стал близок к эквидистантному, то начинается самосинхронизация мод лазера (см. гл. 11).  [c.334]

Распределенная система конечной длины имеет бесконечное число собственных частот, и поэтому при возникновении автоколебаний существенную роль играет характер спектра собственных частот. Если спектр неэквидистантен, так что комбинационные частоты не являются собственными, то в системе возникают синусоидальные колебания на одной из частот, для которой выполняются условия самовозбуждения и устойчивости стационарной амплитуды. В автоколебательных системах с эквидистантным  [c.346]

В радиотехнике также находят применение нелинейные распределенные системы. Это, например, линии, заполненные ферритом, а также параметрические усилители бегущей волны на основе линий с сегнегоэлекгриком. В последние годы в связи с развитием лазерной техники нелинейные явления начали использоваться и в оптическом диапазоне.  [c.375]

Задачу о распространении такой волны в слабо нелинейной среде можно решать методом ММА. В применении к распределенным системам он имеет некоторые особенности. В сосредо-  [c.382]

Примером отечественных программ схемотехнического анализа могут служить версии программ ПА версия ПА7 [31], в которой наряду с видами анализа, обычными для программ анализа электронных схем, реализовано многоаспектное моделирование механических, гидравлических, тепловых процессов, и последняя версия ПА9, написанная на языке Java и ориентированная на использование в распределенных системах проектирования.  [c.145]

Н. Н. Брушлинская [45], [46] применила теорию бифуркаций торов к гидродинамическим уравнениям Навье — Стокса — область, ставшая модной лишь после того, как Рюэль и Такенс объявили о ее связи с турбулентностью [190] (см., впрочем, доклад А. Н. Колмогорова Эксперимент и математическая теория в изучении турбулентности и Н. Н. Брушлинской [46] на заседании Московского математического общества 18 мая 1965 г.). Обзор современного состояния теории бифуркаций торов, написанный Броером, см. в [129]. Бифуркация рождения цикла в гидродинамике исследовалась также В. И. Юдовичем [118] и подробно обсуждается в книге [173]. Эта книга ценна также обширным списком литературы. Ориентированное на вычислителя изложение теории и приложений бифуркации рождения цикла содержится в [160]. Бифуркации в распределенных системах и их приложения к теории горения обсуждаются в обзорах [54], [55]. О бифуркациях торов, рождающихся при потере устойчивости автоколебаний, см. [М], [123].  [c.208]

Так как собственных частот распределенной системы, которую представляет собой колеблющееся ограждение, бесконечное множество, а шум состоит из большого количества составляющих чистых тонов, то при падении звуковой волны ограждение приходит в большое количество резонансных соколебаний. Звуковая энергия особенно интенсивно передается через звукоизолирующую преграду именно на этих частотах.  [c.85]

Измерение резонансных частот колебаний разного рода эле ментов промышленных установок встречает значительные труд ности из-за наличия широкого спектра их собственных частот создаваемых распределенными системами, а также из-за отсутстви методик расчета собственных частот колебаний реальных конструк ций, существенно отличающихся по форме от пластин, мембран стержней, колец и т. п., теоретический расчет которых возможен Однако собственные частоты полирезонансных систем, каковыми являются вибрирующие элементы машин, представляют сходящийся ряд. Первые гармоники ряда, обычно имеющие наибольшую амплитуду, с достаточной точностью аппроксимируются аналогичными параметрами колебательной системы с одной степенью свободы.  [c.127]


Поглотитель — это материал, обладающий высокой вероятностью (поперечным сечением) поглощения нейтронов. Наиболее широкое применение он находит в регулирующих стержнях (которые будут рассматриваться ниже). Помимо регулирующих стержней используют и другие методы регулирования характеристики реактора, предусматривающие либо добавку выгорающего поглотителя непосредственно в топливо (распределенная система), либо введение его в виде отдельного элемента (дискретная система). Дискретная система будет обсуждаться в этой главе в разделе Нетопливные элементы . Она отличается от регулирующего стержня тем, что фиксируется в заданном положении, тогда как регулирующий стержень может при необходимости перемещаться.  [c.452]

Распределенная система TRIM поддерживает возможность создания и сопровождения мультимедийных каталогов отдельными подразделениями и филиалами корпорации, имеющими в системе права на обработку соответствующей информации. Создание и поддержка каталогов выполняется с помощью специальных программных модулей, входящих в состав системы. Для обеспечения непротиворечивости данных в центральном офисе корпорации назначаются отделы или сотрудники (пользователи системы), которые централизованно занимаются сопровождением каталогов. При этом в центральном офисе компании всегда доступна вся необходимая информация для принятия решений.  [c.65]

Распределенная система технического обслуживания (ТО) TRIM-M (Maintenan e) позволяет организовать все виды обслуживания - по отказу, по регламенту (календарный и по наработке), по состоянию. При реализации ТО по состоянию организуется связь с системами диагностики. Процесс техобслуживания и ремонта (ТО и Р) по своей сути является цикличным и итеративным.  [c.66]

В рамках распределенной системы ТО TRIM-M для каждого этапа процесса ТО и Р возможно разделение функций по различным отделам, фирмам или филиалам корпорации. Например, база данных, планирование, анализ ведутся в одном отделе, отчеты о выполненных работах - в другом. Данные о потоке денежных средств и/или заявки на запчасти и расходные материалы передаются в третий отдел (бухгалтерию). Но при этом вся информация доступна для просмотра в головной компании для анализа и контроля.  [c.66]

Для управления персоналом используется модуль TRIM-P (Personnel). Обычно управление персоналом в корпорации строится по децентрализованному принципу. Тем не менее, в рамках КСПК все подразделения должны придерживаться единых процедур работы с кадрами, которые разрабатываются, утверждаются и контролируются головной компанией. Распределенная система управления персоналом позволяет руководству корпорации проводить корпоративную кадровую политику, эффективно распределять и готовить кадры.  [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Распределение системы : [c.153]    [c.161]    [c.29]    [c.424]    [c.210]    [c.320]    [c.383]    [c.117]    [c.296]    [c.51]   
Смотреть главы в:

Электроакустика  -> Распределение системы



ПОИСК



АГРЕГАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ Агрегаты распределения жидкости

Автоволиовые процессы в распределенных активных системах с диффузнойиым типом связи

Автоколебания в распределенных системах

Акуленко Л.Д., Нестеров С. В. Параметрические колебания электромеханических упругих систем с распределенными характеристиками

Анализ динамики системы с распределенными параметрами

Анализ надежности кумулятивной системы при экспоненциальных законах распределения

Анализ надежности многоканальной системы при экспоненциальных законах распределения наработки до первого отказа и времени восстановления каналов

Анализ неустойчивости системы с распределенными параметрами в трубопроводах

Аппаратура и арматура, применяемые в системе подводки и распределения воздуха

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕОДНОРОДНЫХ И В НЕЛИНЕЙНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ Волновые процессы в неоднородных линиях

Влияние неэкспоненциальностн законов распределения на показатели надежности кумулятивной системы

Влияние распределенности параметров питающего трубопровода на устойчивость системы

Влияние сдвига раскосов в системах с болтовыми узлами на распределение внутренних усилий и деформативность составного стержня

Волноводные системы для изгибных колебаний суммирование и распределение мощности

Входной зрачок оптической системы распределение лучей

Вынужденные колебания в системе распределенной

Вынужденные колебания систем с распределенными параметрами

Вычисление V из Vq. Приближенные формулы для больших значений. Вычисление V или t для всей системы, когда они заданы для частей. Геометрическое истолкование Функция и каноническое распределение

Гистограммы распределений и метод линейных систем

Движение системы непрерывно распределенных вихрей в идеальной жидкости

Двухмерные колебательные системы с распределенными параметрами

Дефокусировка идеальной оптической системы с круглым зрачком — Вычисление распределения энергии в пятне рассеяния, вызываемом дефокусировкой, при круглом зрачке

Диагональное квазиравновесное распределение для квантовых систем

Динамика статистическая механических систем линейных с распределенными параметрами

Динамическая устойчивость распределенных систем (В. В. Болотин

Дискретное описание распределенных динамических систем

Диспетчеризация процессов и агентов в распределенных системах поддержки принятия решений

Единица загрузки узла распределенной системы поддержки принятия решений

Инвариантный класс гбльдероиых функций Гёлыеровость сопряжений Гёльдеровоеть орбитальиой эквивалентности потоков Гбльдеровость и дифференцируемость неустойчивого распределения Гельдеровость якобиана Когомологические уравнения для гиперболических динамических систем

К методике расчета систем, схематизированных в виде длинных валов с переменной интенсивностью распределения упругих и инерционных характеристик

КОЛЕБАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ Математическое описание распределенных колебательных систем (Ю. Н. Новичков)

КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ (К. С.Колесников)

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ Основы теории распределенных систем

Канонические распределения и статистические интегралы по состояниям классической системы

Каноническое распределение Гиббса для систем с переменным числом частиц

Кинематика упругого рассеяния. Динамическая теория рассеяния. Сечение рассеяния реакции pi Р2 — р. Упругое рассеяние. Дифференциальные распределения в лабораторной системе. Обратная задача рассеяния. Условие классичности рассеяния. Рассеяние тождественных частиц Ограниченная задача трех тел

Колебания демпфированных систем с распределенными параметрами

Колебания одномерных систем с распределенными параметрами

Колебания систем с распределенными параметрами

Лазер как распределенная автоколебательная система

Линейные системы с распределенными параметрами

Литература по расчету стержневых систем методом распределения неуравновешенных моментов

Малая иерархическая распределенная информационная система i (МИРИС)

Малышевский К.А., Чупин В.Р. Вероятностная оценка надежности систем подачи и распределения воды (СПРВ) при сейсмических воздействиях

Математические модели детерминированных дискретных и распределенных динамических систем

Материалы для расчета плоскопараллельного распределения потенциала в системах, описываемых в цилиндрической системе координат

Метод пропорционального распределения в системе

Метод равномерного распределения в системе

Методы систем с распределенными параметрами

Механическая система. Масса системы и геометрические характеристики распределения масс

Механические системы динамические линейные распределенные

Механические системы линейные с распределенными параметрами — Динамика статистическач — Методы

Механические системы линейные с распределенными параметрами — Динамика статистическая — Методы

Механические системы непрерывно деформируемое с распределенными параметрами 225 —Схемы и функции определяющие

Морозов В. В. Исследование надежностных характеристик распределенных систем е использованием регрессионных моделей

О постановке и решении некоторых задач оптимизации (оптимального управления) в механике систем с распределенными параметрами

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ РАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГИББСА

Общие формулы.— Прогрессии.— Секвенции.— Распределение интенсивности принцип Франка — Кондона Структура системы полос симметричные молекулы

Организация обмена информацией между ЛПР в распределенных вычислительных системах поддержки принятия решений

Основные положения статистической механики равновесных систем Распределения Гйббса

ПОМПАЖ В СИСТЕМАХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОМПАЖ Исследование помпажа в распределенных системах

Параметрическая неустойчивость второго рода в системах с изменяющимися распределенными параметрами

Параметрические колебания распределенных систем

Параметрические колебания распределенных систем 245, 256 — Области неустойчивости 254—256 — Примеры

Переходные процессы в системе с распределенными параметрами

Плотность распределения времени до первого отказа системы

Поведение системы с учетом распределенного сопротивления

Подготовка и распределение сжатого воздуха в системе автоматического регулирования

Поршневые насосы с комбинированной системой распределения

Предельное распределение Достояний Amil технологической системы в особых случаях

Предельное распределение состояний Ат11 технологической системы в случае

Приложения. Импедансный метод в теории гидравлических систем с распределенными параметрами

Применение корреляционных методов к исследованию колебаний распределенных систем

Принцип Гамильтона приложение к распределенным системам

Принцип Гамильтона — Остроградского для упругих распределенных систем

Простейшие математические модели распределенных динамических систем

Прохоров А.Д. Диагностика состояния системы хранения и распределения нефтепродуктов

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Автоколебательная система с неэквидистантным спектром собственных частот

Работа клапанной систем л распределения

Распределение Максвелла — Больцмана для систем с аддитивной энергией

Распределение аберраций высших порядков лучей по поверхностям оптической системы

Распределение внутренних усилий при упруго-пластическом состоянии материала в некоторых элементах системы

Распределение продольных усилий в элементах системы

Распределение расхода воды в системе

Распределение температуры в системе стружка — резец

Распределение требований во igya—между элементами системы

Распределения масс и системы сил

Распределенная автоколебательная система с эквидистантным спектром собственных частот

Распределенные системы озвучения

Расчет динамических характеристик элементов парогенератора со слабосжимаемым потоком рабочего тела как систем с распределенными параметрами

Расчет и гашение колебаний систем с распределенными и дискретными массами

Расчет стержневых систем методом распределения неуравновешенных моментов Расчет систем с неподвижными узлами

СОГЛАСОВАНИЕ ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЛПР В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

СРЗ-А-М1 система распределения электроэнергии напряжением

СССД в системах распределенной базы данных

СССД — средство поддержки систем распределенной базы данСССД — справочное средство конечного пользователя

СТОХАСТИЧЕСКИЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ Стохастические краевые задачи

Свободные колебания распределенных неконсервативных систем

Свойства канонического распределения для систем с переменным числом частиц

Связь угловых и энергетических распределений в Ц- я Л-системах частиц, образованных при распаде

Система в термостате. О каноническом распределении Гиббса

Система в термостате. Теорема Гиббса о каноническом распределении

Система в термостате. Теорема Гиббса о квволическом распределении

Система звукопередачи распределенная в закрытом помещении

Система колебательная с постоянными распределенными

Система распределения воздуха на холостом ходу

Система распределения программ

Система распределения программ вещания

Система распределенная

Система распределенная

Система распределенных вычислений

Система сил, распределенных в малом объеме. Формулы Лауричелла

Система уравнений для неравновесных функций распределения

Системы передачи и распределения электрической энергии

Системы с запаздыванием и другие распределенные системы

Системы частично распределенные

Случайные колебания распределенных систем (В. 10. Волоховский)

Случайные колебания распределенных систем с конечным числом степеней свобод

Случайные колебания распределенных систем с одной

Смесь рабочая — Влияние распределения по цилиндрам на индикаторные показатели в двигателях с искровым зажиганием в главной дозирующей систем

Сравнительный анализ распределенных и централизованных систем управления

Структура распределенной системы поддержки принятия решений

Структуры распределенных вычислительных систем

Территориальная распределенность системы

Ударное нагружение упругой системы с распределенной массой

Уравнения движения распределенных систем

Уравнения динамики газового тракта как системы с распределенными параметрами

Уравнения переноса, соответствующие функции распределения Максвелла — изоэнтропическое течеРавновесие молекулярной системы

Усреднение распределенных систем

Устойчивость равновесия консервативных распределенных систем

Устойчивость распределенных систем

Устойчивость распределенных систем по отношению

Устойчивость распределенных систем со сплошным спектром

Функции распределения в многочастичной системе

Функция распределения для адиабатически изолированной статистической системы

Функция распределения для систем с фиксированным числом частиц и заданной температурой

Функция распределения для термодинамически равновесной системы, ограниченной воображаемыми стенками

Цепочка уравнений Боголюбова для неравновесных функций распределения классических систем

Частичные функции распределения идеальных систем в равновесном состоянии

Частотные характеристики систем с распределенными параметрами

Чупин В.Р., Малышевский К.А. Повышение надежности и сейсмостойкости систем подачи и распределения воды

Шевяков, Р. В. Яковлева. О проблемах управления системами с распределенными параметрами и возможных путях их реализации

Шенфелъд Г. Б. Приближенное решение некоторых задач оптимального управления колебательными системами с распределенными параметрами Дис.. . . канд. физ.-мат. наук. — Фрунзе

Шенфелъд Г.Б. Синтез оптимального управления движением упругой конструкции Оптимизация процессов в системах с распределенными параметрами. — Фрунзе Изд-во Илим

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ОТКРЫТЫХ Системы распределения электроэнергии

Электрические устройства систем обогрева, кондиционирования воздуха, пожаротушения, освещения и распределения электрической энергии

Электронная система управления двигателем с распределенным впрыском топлива Микас

Энергетические соотношения для демпфированных систем с распределенными параметрами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте