Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Акт общей формы (Форма ГУ

Для того чтобы в полученном решении главной задачи комплекса содержалось уже в готовом виде решение всех производных задач того же комплекса, решение главной задачи должно быть представлено в различных формах. Форма решения определяется конкретным выбором вычисляемых размеров четырехзвенника из общего числа п = 3) его размеров (разумеется, число вычисляемых размеров в каждой форме решения одной и той же главной задачи остается неизменным). Число форм решения главной задачи зависит от числа Шд ее основных условий. Так, при /По = О, 1, 2 и 3 число форм решения равно 3, 6, 3 и 1 соответственно. Например, если главная задача содержит два основных условия (/По = 2), то ее решение должно быть представлено в трех формах, различающихся выбором двух вычисляемых размеров четырехзвенника из трех размеров а, Ь, с.  [c.80]


Рассмотрим теперь весьма многосторонний способ описания поведения многочастичных систем как в равновесном, так и в неравновесном состояниях. Как известно, недостаток любой статистической теории состоит в том, что она дает лишь общее или усредненное описание, не обеспечивая нас всей необходимой информацией относительно поведения системы. Характерная особенность подобных систем заключается в наличии флуктуаций. Для изучения явлений, связанных с флуктуациями, необходимо усовершенствовать статистическую теорию, что и будет рассмотрено в данной главе. Строго говоря, в нашей книге мы уже имели дело и с флуктуациями, и с корреляциями, однако до сих пор мы не занимались их исследованием в наиболее общей форме. Чтобы понять эту проблему, перечислим возникающие в ней вопросы, расположив в их порядке возрастающей степени сложности.  [c.309]

Аналитические методы позволяют описать статику и динамику теплотехнических объектов управления с достаточной для решения многих задач степенью точности. Уравнения статики, как правило, получают на стадии теплотехнических расчетов обьекта. Описание динамики вновь проектируемых объектов обычно отсутствует. Дифференциальные уравнения являются наиболее общей формой описания динамических свойств объекта. Составление дифференциальных уравнений базируется на использовании физических законов, определяющих процессы в системе. При описании теплотехнических объектов используют уравнения теплового и материального балансов, уравнения теплообмена, теплопроводности и другие конкретные формы выражения основных физических законов сохранения энергии, вещества, количества движения и т.д.  [c.551]

Коммерческие неисправности следует устранять, как правило, без отцепки вагонов. Только в том случае, когда невозможно закончить работу за время стоянки поезда, вагоны могут быть отцеплены. При этом должен быть составлен акт общей формы (форма ГУ-213).  [c.311]

Л. И. Седову (1962) принадлежит общий термодинамический и кинематический анализ основных моделей сплошной среды, наиболее общая формулировка ассоциированного закона течения для упрочняющегося тела при произвольном числе параметров, ответственных за предысторию нагружения. В 1965 г. Л. И. Седов предложил вариационный метод построения математических моделей сплошной среды и указал общую форму соответствующего принципа, применимую не только в классической механике, но также и в релятивистской механике сплошных сред и электродинамике. В рамках этого метода установлены связи теории пластичности и континуальной теории дислокаций.  [c.393]


Как уже отмечалось выше, при деформациях возникают внутренние напряжения, силы которых, в общем случае, зависят не только от деформаций, но и от скоростей, с которыми эти деформации происходят. В этом легко убедиться, если взять полимерное вещество, которое при обычных условиях медленно растекается подобно замазке, принимая форму сосуда, в котором оно находится. Можно без особых усилий изменить его форму, если делать это медленно. Если вылепить шарик, то легко обнаружить, что такой шарик обладает хорошими упругими свойствами, подскакивая практически после удара об пол на ту же высоту, с которой он был брошен без начальной скорости. Этот опыт показывает, что силы деформации, подобно силам вязкого трения, возрастают по мере увеличения скорости деформации. В ряде практически важных случаев силы напряжения определяются только деформациями. Такие тела, в которых это имеет место, называются абсолютно упругими телами, или упругими телами. Замечательным свойством таких тел является способность полностью восстанавливать свою форму после снятия внешних усилий, прикладываемых к телу. Рассмотрим, например, растяжение (или сжатие) стержня (рис. 4.4) с силой Р, приложенной перпендикулярно к торцевой грани с площадью сечения 8. Опыт показывает, что при последовательном возрастании нагрузки вначале деформации развиваются  [c.49]

При чтении чертежей аналогичных деталей, если в чертеже указана марка материала в общей форме, надо подумать о возможности изготовления этой детали из сортового материала. Для массового производства полный технико-экономический расчет может показать целесообразность перевода ее на горячую штамповку или литье.  [c.179]

Покрытие увеличивает размеры, объем и массу детали. При чтении чертежей надо обратить внимание на то, заданы ли размеры для каждого элемента детали с учетом толщины покрытия или без учета. На чертеже указание о покрытии записывают, как правило, в технических требованиях по общей форме, например Покрытие Ц.12.6 . Однако надо иметь в виду следующие особенности  [c.127]

Аксонометрические чертежи обладают свойством наглядности и одновременно свойством обратимости — по таким чертежам легко представить общую форму предметов и их положение в пространстве.  [c.301]

Чертежи сварных изделий должны передавать общую форму и состав сварного изделия (рис. 454). На чертеже должны быть отображены форма и размеры составных частей и их относи-  [c.307]

Абсолютную шкалу энтропии можно построить, установив величину энтропии произвольно выбранного стандартного состояния. Определять абсолютную энтропийную шкалу наиболее удобно, произвольно придав постоянной интегрирования (S — k In значение, равное нулю для стандартного состояния при температуре абсолютного нуля. Утверждение, что 5f, "= k In при температуре абсолютного нуля, составляет основное положение третьего закона термодинамики в его наиболее общей форме. Действительно, для многих кристаллических веществ все атомы находятся на самом низком или основном уровне при температуре абсолютного нуля. Для этого полностью упорядоченного состояния, когда In = О должно быть равно нулю. Согласно этому  [c.133]

ГОСТ 10 356—63 Отклонение формы и расположения поверхностей. Основные определения. Предельные отклонения , введенный в действие с 1 января 1964 г., впервые установил общие для всех отраслей промышленности определения отклонений формы и расположения поверхностен, определение отдельных видов отклонений, а также ряды предельных отклонений. ГОСТ 3457—46 не отражал многие важные положения ГОСТ 10356—63, на основе которого должны назначаться величины допускаемых отклонений формы и расположения поверхностей.  [c.62]

На рис. 337 приведена общая форма зависимости прочности от продолжительности приложения нагрузки при разных температурах. Такого вида диаграммы справедливы для многих металлов и сплавов, так что представленную зависимость следует рассматривать в принципе как общую для металлов. Как видно из диаграммы, при пониженной температуре прочность металлов мало зависит от продолжительности воздействия нагрузки. Так, при напряжении несколько ниже Ов (на диаграмме обозначено X) разрушение произойдет лишь через несколько десятков лет > 10 с). При более высоких температурах зависимость прочности от времени воздействия нагрузки становится сильнее (что видно по возрастанию угла наклона прямых). Наконец, выше некоторых температур прочность так быстро снижается с увеличением продолжительности испытания, что указание одного значения прочности без одновременного указания продолжительности воздействия нагрузки уже лишено технического смысла. Действительно, если при /4 (рис. 337) напряжение 04 вызовет разрушение через 10 с, то напряжение Oi вызовет разрушение уже через 10 с, т. е. в 10 000 раз быстрее.  [c.452]


Размеры, которые определяют общую форму деталей, относятся к несопрягаемым поверхностям и существенно не влияют на работоспособность деталей, называют свободными. Обычно для всех свободных размеров данной детали назначают грубые допуски одинаковой точности, которые у каждого размера не проставляют, а указывают общей записью на чертежах деталей. Допуски и предельные отклонения свободных размеров следует назначать по СТ СЭВ 302—76.  [c.73]

Ременные передачи позволяют передавать мощности на расстояния до 15 м и более. Они просты в конструктивном отношении и эксплуатации. В общем случае состоят из ведущего шкива I (рис. 9.2), приводимого в движение, например, электродвигателем, приводного ремня 2 и ведомого шкива 3, приводящего во вращение вал 4, являющийся частью какого-либо механизма — станка. Форма обода шкива зависит от формы поперечного сечения ремня — плоского, трапецеидального, круглого. На рис. 9,3 — чертеж чугунного шкива для передачи плоским ремнем. Его основные элементы / — обод, плоский или выпуклый 2 — ступица со шпоночной канавкой (ось симметрии которой, как правило, должна совпадать с осью спицы) 3 — спицы, имеющие обычно эллиптическое сечение, большего размера у ступицы и меньшего — у обода, с соотношением осей а а= =й /б 0,8 (рассчитывают на изгиб) 4 — ребра жесткости, усиливающие прочность обода и ступицы.  [c.285]

Асимметрия распределения размеров периодически наступает и в массовом производстве при обработке по настроенным операциям. По мере износа режущего инструмента размеры отверстий становятся все ближе к минимуму, а размеры вала — к максимуму. Периодичность явления зависит от частоты перенастройки операций и отсутствует только при, автоматической подналадке. Установить в общей форме закономерности изменения рассеивания затруднительно.  [c.481]

При этих допущениях нормальные напряжения по площадке контакта распределяются по закону поверхности эллипсоида, площадка контакта имеет в общем случае форму эллипса, а максимальное напряжение действует в центре площадки контакта.  [c.220]

Обобщенные смещения конструкций должны подчиняться некоторым требованиям непрерывности. Для нашей балки, например, смещения Ра(х) должны быть непрерывными и кусочно-дифференцируемыми. Мы будем называть эти требования кинематическими условиями непрерывности. Их общая форма будет обсуждена в разд. 1.2.  [c.10]

Общие сведения. Форма большинства сложных и ответственных деталей приборов и машин образована комбинацией различных элементарных тел, расположенных в пространстве так, что поверхности их пересекаются между собой. Поэтому важным этапом конструирования таких деталей является определение границ исходных поверхностей, которыми и являются линии их взаимного пересечения.  [c.128]

Остальные детали — тела вращения. Главные изображения для них — фронтальный разрез для гайки 4, втулки 5, втулки 8, вид для центра 7, сухаря Ю, ручки 11. При изображении ручки 9 расположение детали на главном изображении удобно принять таким же, как и на чертеже общего вида, соединив часть вида и часть разреза (по резьбовому отверстию). Отметим, что для удобства пользования чертежом в производстве изображения втулки и ручки повернуты на 180° относительно их изображений на чертеже общего вида. Форма среза на детали Центр показана на виде сверху. Этот вид выполнен частично, только в области среза.  [c.330]

Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах были получены Лагранжем. Уравнения Лагранжа определяют движение механической системы в наиболее общей форме. Эти уравнения Лагранж применил к исследованию малых колебаний системы, имеющих большое практическое значение.  [c.6]

Потери энергии в обобщенной модели зависят от выделения теплоты в активных сопротивлениях катушки и при трении вращающегося ротора. Учитывая это, а также общую форму квадратичных функций, можно получить выражение функции рассеивания в следующем виде  [c.60]

Следует отметить, что уравнения (3.38) и (3.39) можно рассматривать как частный случай условия (3.40). Поэтому последнее является наиболее общей формой ограничений, накладываемых на выбор управляющих векторов.  [c.70]

Информация для руководителей проекта и производства во многих случаях может быть выведена на экран дисплея пульта управления. Только небольшая часть документов, в основном общего характера, может потребоваться руководству в виде бумажных документов. Таким образом сохраняется объективная необходимость лишь в той части проектной документации, которая предназначена для подготовки и реализации производственных процессов. Эта документация оформляется частично в бумажной форме и частично в виде перфолент (для станков с ЧПУ). По мере возрастания уровня автоматизации производства ЭМП создание автоматических линий, управляемых ЭВМ, потребность в бумажной проектной документации будет все больше снижаться.  [c.199]

Если в число реакций связей, обеспечивающих равновесие тела, входит сила трения, то такое состояние равновесия называется самоторможением (условие самоторможения тела в общей форме изложено в конце 1.17 учебника А. И. Аркуши). Во всех приведенных ниже задачах рассмотрены различные случаи самоторможения (равновесия при наличии силы трения) и условия, при которых возможно самоторможение.  [c.122]

Прежде чем покончить с общей теорией, желательно еще раз подчеркнуть первостепенное значение гармониче-ского типа колебаний в вопросах динамики. Мы видели, что оно является типичным для системы с одной степенью свободы, лишенной трения, или (в более общей форме) для системы, колеблющейся так, как если бы она обладала только одной степенью свободы, как в случае нормального колебания. Гармоническое колебание является также единственным типом вынужденных колебаний, в точности воспроизводимых, в большем или меньшем масштабе, во всех частях системы. Если сила совершенно произвольного характера действует на какую-либо точку системы, то колебания, вызванные ею в других частях системы, как правило, не похожи ни на эту силу, ни друг на друга только в случае периодической силы, зависящей от времени по гармоническому закону, вынужденные колебания в точности подобны друг другу и происходят син-фазно с действующей силой. Далее, оказывается, что при приближении к критической частоте вынуждающая сила создает вынужденные колебания с резко увеличенной амплитудой только в том случае, когда она санш подчиняется простому гармоническому закону или содержит соответственную гармоническую компоненту. Именно эти обстоятельства помогли Гельмгольцу обосновать свою теорию слуха, к которо мы обратимся впоследствии.  [c.74]


В тензоре четвертого ранга, описывающем электрострикцию в самом общем случае, может содержаться 81 независимый коэффициент. Учет симметрии среды приводит к сокращению числа независимых коэффициентов некоторые коэффициенты к тому же оказываются при этом учете равными нулю. В кристаллофизике чаще используется не общая тензорная форма тензора электрострикции, а упрощенная матричная, использующая один индекс для напряжений и деформаций (от 1 до 6), один индекс для компонент вектора поля (от 1 до 3) и два индекса для коэффициентов электрострикции (от 11 до 66). Матричная форма является более компактной, так как в ней фактически принимается симметричность тензоров iy и r j. Максимальное число независимых электрострикционных коэффициентов R, Q, G ж Н оказывается равным 36, а минимальное (для некоторых кубических кристаллов) — 3. Матрицы этих коэффициентов громоздки, и мы ограничимся приведением только двух из 1ШХ, одна из которых соответствует кубическим классам 43т, 432, тЪ (например, BaTiOs в параэлектрической модификации), а другая — всем моноклинным (сегнетова соль и ТГС в сегнетоэлектрической модификации).  [c.150]

Офсетный способ печати стал применяться только с начала 20 в. Он является дальнейшим развитием и усовершенствованием применявшегося до того времени литографского способа печати на жести (альррафии). Поэтому П. м. офсет имеют много общего с машинами для печати на жести, являясь в своих первых образцах применением их для печати на бумаге. Материалом для изготовления печатной формы для офсета в настоящее время служит цинк и алюминий, которые обладают после соответствующей обработки свойствами литографского камня в отношении удержания и отталкивания краски. В большинстве случаев цинковой или алюминиевой пластине придается цилиндрич. форма этим самым обусловливается возможность нрименения ротационного принципа печати, как наиболее продуктивного (первое преимущество офсета над обыкновенной литографской печатью, где камень всегда обусловливает плоскую печать). В офсет-машинах цинковая или алюминиевая печатная форма передает оттиск на резиновое полотно, с которого оттиск передается на бумагу. Резиновое полотно служит промежуточной средой между печатной формой и бумагой и является характерной особенностью печати по способу офсет, создавая целый ряд преимуществ. В этих машинах мягкое, эластичное резиновое полотно, воспринимающее краски с формы, не так быстро истирает цинковую поверхность печатной формы поэтому с одной и той же формы мо-  [c.171]

Комплексные проходные калибры проверяют взаимное расположение и общую форму шлицевых поверхностей, обеспечивая взаимозаменяемость в сборке. Комплексные калибры имеют форму шлицевых пробок для проверки отверстий и шлйцезых колец для проверки валов. Они должны учитывать не только отклонения размеров, но и погрешности формы.  [c.231]

Более общий подход к численному решению уравнеиия (а) пр( начальных условиях (Ь) состоит в записи решения x = / t) в вид степенного ряда ). Для разъяснении этого способа вновь возьмек дифференциальное уравнение движения в более общей форме  [c.144]

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

Например, требуется прочитать чертеж модели (рис. 52, а). Мысленно расчленяем изображенную модел .. на элементарные геометрические формы и представляем себе, как эти геометрические формы изображаются на всех трех проекциях, выясняем общую форму модели. Представляя форму модели в целом, выполняем аксонометрическую проекцию (рис. 52, б), которая определяет правильность прочитанного чертежа.  [c.118]

Изготовление аппаратов и деталей производят в деревянных или металлических формах. Формы с фаолитом помещают в обогреваемую камеру. Отверждение сырого фаолита и изделий, изготовленных из него, обычно проводят при следующем температурном режиме и времени выдержки при 60—70° С б ч, при 70—80° С 5 ч, при 80-90° С 4 ч, при 90 -100° С 3 ч, при 100— 1Ю°С 4 ч, при ПО—120°С 5 ч, при 120—130°С 3 ч. Общее время выдержки 30 ч. Отверждение толстостенных фаолитовых изде-, 1пй производится по удлиненному режиму продолжительностью 54 ч.  [c.396]

Хотя непосредственное определение р)Я в соответствии с кинетической теорией невозможно, если неизвестно движение других компонентов, вязкость газообразной (или почти газообразной) смеси можно рассчитать в общей детерлшнантной форме по методу Гиршфельдера, Кертисса и Берда [342]. Для бинарной смеси (g = 1, 2) в соответствии с аппроксимацией [342] имеем  [c.274]


Смотреть страницы где упоминается термин Акт общей формы (Форма ГУ : [c.273]    [c.522]    [c.477]    [c.352]    [c.415]    [c.151]    [c.141]    [c.170]    [c.263]    [c.131]    [c.2]    [c.148]    [c.446]    [c.52]   
Смотреть главы в:

Правила перевозок грузов Часть 1  -> Акт общей формы (Форма ГУ



ПОИСК



398 — Общие положения 393, 394, 396 Оснастка для изготовления форм

398 — Общие положения 393, 394, 396 Оснастка для изготовления форм в гипсовые формы, Модели для изготовлю

398 — Общие положения 393, 394, 396 Оснастка для изготовления форм заливки форм 396 — См. также Дефекты отливок получаемых литьем

398 — Общие положения 393, 394, 396 Оснастка для изготовления форм ния гипсовых форм, Смеси для изготовл

398 — Общие положения 393, 394, 396 Оснастка для изготовления форм стержней 397, 398 — Особенности заливки форм 396, 399 — Температура

Аппель. Об одной общей форме уравнений динамики и о принципе Гаусса (перевод Д. В. Жаркова)

Более общая форма уточненных гипотез подобия

Влияние формы сечения потока. Главное уравнение для скоростей движения потока воздуха без учета влияния коэффициента трения или с учетом язменення его значений. Общий порядок расчета проветривания крыш

Возможные формы решений уравнений теории упругости Общие замечания

Вращаощигся массы жидкости Формы относительного равновесия. Общие теоремы

Движение тела произвольной формы по неподвижной плоскости. Общие уравнения. Примеры

Допуски на размеры с непроставленными отклонениями. . — Допуски формы и расположения поверхностей, оговариваемые общей надписью на чертеже

Заливка форм — Общие положения

Заливка форм — Общие положения в автоклаве

Заливка форм — Общие положения на конвейере 317 —* Схема заливки

Заливка форм — Общие положения на плащу

Заливка форм — Общие положения наклонных — Схема заливки

Заливка форм — Общие положения поворотных 318 м Схема получения отливок

Занятие 9. Второй закон Ньютона в общей форме. Импульс. Закон сохранения импульса материальной точки

Интегральная форма равенств, выражающих общие теоремы динамики точки

Ите1ральная форма общих теорем

Коммерческий акт и акт общей формы

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТЛИВОК В ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ФОРМАХ

Литье в керамические формы, изготовленные по постоянным моделям — Заливка форм 393 — Оборудование 393 — Общие

Литье в оболочковые формы — Общие

Литье в оболочковые формы — Общие положения 374—377 — Стержни (классы сложности) 377, 381 — 383 — Схема

Литье в оболочковые формы — Общие также Смеси песчаносмоляные

Литье в оболочковые формы — Общие технологического процесса

ОБЩАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОРМА УРАВНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ И МОМЕНТА КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ

ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМАХ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Методы преподавания и формы организации занятий

Общая задача относительного равновесия исследование Пуанкаре. Ряды, определяющие формы равновесия предельные формы и разветвленные формы. Перемена устойчивости

Общая операторная модель динамики упругой оболочки Метод разложения по формам свободных колебаний

Общая строгая форма записи принципа Ле Шатсльс—Брауна Теоремы модерации Общие положения

Общая теория оптимального пластического проектирования — оптимальная разбивка на элементы заданной формы

Общая форма второго закона Ньютона

Общая форма закона движения

Общая форма закона состояния

Общая форма законов сохранения

Общая форма основного уравнения восстановления

Общая форма простейшего вида уравнения пьезопроводностп

Общая форма решения задачи о равновесии симметрично нагружённого тела вращения

Общая форма теоремы Гаусса

Общая форма уравнений движения, пригодная как для голономных, так и для неголономных систем

Общая форма уравнений небесной механики

Общая форма уравнения переноса для парных корреляций в сжимаемом потоке

Общая формула для определения формы изношенной поверхности направляющих

Общее понятие о литейной форме

Общее уравнение движения. Ортогональность фундаментальных функций. Вынужденное колебание. Неоднородная масса. Последовательность фундаментальных функций. Допустимые частоты. Колебания вертящейся струны. Допустимые частоты. Форма струны Вынужденное движение вертящейся струны Метод возмущений

Общие выражения для расчета осесимметричного распределения потенциала и тока на поверхностях сферической формы

Общие представления о ковариантных формах уравнений движения

Общие сведения. Литье в песчаные формы

Общие свойства собственных частот и собственных форм упругих систем (В. В. Болотин)

Общие соотношения. Закон сохранения интегрального импуль. 5.2. Изменение формы импульса при полном внутреннем отражении от границы двух однородных сред

Общие термины и определения. Отклонения формы. Отклонения расположения. Суммарные отклонения формы и расположения. Независимые и зависимые допуски Допуски формы и расположения поверхностей

Общие требования к формам

Общие указания о форме напорной и пьезометрической линий при установившемся движении

Общие формы усредненных ОПФ и ФРТ

Общие эллипсоидальные формы

Общий вид выражения размера и формы детали через производственные погрешности

Общий случай действия возмущающих сил. Разложение решения по собственным формам

Определение параметров истечения жидкости из малых отверстий сосудов сложной формы в общем случае

Отливки, получаемые литьем в керамические разъемные формы — Надежность и масс 79 — Минимальные толщины стенок 78, 79 — Общие требования 77, 78 Оценка технологичности 78 — Предельные

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ СРЕДИННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОЛОЧЕК ПРОИЗВОЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ (общий случай) Параметризация срединной поверхности оболочки сложной формы в плане

Порядок пользования сигналами График и расписание движения поездов Форма графика и общие положения

Потенциальная функция наиболее общая квадратичная форма

Представление общего решения однородных уравнений теории упругости в форме П. Ф. Папковича

Приложение Г. Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально, по ГОСТ

Решение i общего дифференциального уравнения трех простейших видов потенциального одномерного потока. Показатель формы потока

Теорема Вариньона общая форма

Тридцать вторая лекция. Прямой вывод наиболее общей формы условий интегрируемости. Введение функций Н, которые, будучи приравнены произвольным постоянным, определяют р как функцию

Тридцать первая лекция. Общие исследования, относящиеся к уравнениям в частных производных первого порядка. Различные формы условий интегрируемости

Уравнения газовой динамики в общей форме

Форма общая

Форма общая



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте