Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сравнение X, с XiA и значение

При автоматизированном проектировании новых технических объектов разработчик взаимодействует с техническими средствами САПР в интерактивном режиме. В процессе этого взаимодействия па основе анализа множества альтернативных вариантов проектных решений, получаемых с помощью технических и программных средств САПР, разработчик должен принять решение по выбору оптимального варианта проектируемого объекта, т. е. решить задачу выработки предпочтения среди некоторого множества альтернативных вариантов проектируемого объекта. Решение разработчик принимает на основе выбранных критериев. При существовании одного частного критерий принятие решения производится однозначно путем сравнения значений данного критерия для различных альтернативных вариантов.  [c.27]


Систематическая оценка качества продукции необходима для проведения мер по его повышен по, для аттестации качества или снятия продукции с производства. Относительную характеристику качества продукции, основанную на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей, называют уровнем качества продукции (ГОСТ 15467—79). За базовые показатели принимают показатели качества эталонного образца или нескольких образцов лучших отечественных или зарубежных изделий. Изделия, выбранные как эталонные, должны иметь наивысший уровень качества из числа всей совокупности аналогичных изделий в нашей стране и за рубежом. Необходимо обеспечивать соответствие качества серийно изготовляемой продукции качеству эталонного образца. Для оценки уровня качества продукции в машиностроении применяют дифференциальный, комплексный и смешанный методы.  [c.88]

При получении условий оптимальности большую роль играет множество функций, на котором происходит сравнение значений функционала. Это множество назовем областью определения функционала. Для теоремы Эйлера это было множество дважды непрерывно дифференцируемых функций, проходящих через фиксированные начальную и конечную точки в заданные начальное и конечное значения параметра I. Могут быть и другие ограничения. Предположим, например, что требуется найти экстремум функционала Ф(7) среди всех вектор-функций, для которых значение другого функционала такого же вида  [c.603]

Однако при сравнении значений поверхностной энергии твердых тел, вычисленных по формуле Стефана, и экспериментально определенных значений О" непременно оказывается, что последние значительно больше. К тому же, экспериментально для твердых тел величину а оценить очень трудно.  [c.294]

Сравнение значений энергии связи нуклона для различных ядер показывает, что наибольшей устойчивостью относительно отделения нуклона обладают те же четно-четные ядра гНе , еС , вО и др., которые имеют наибольшую энергию связи относитель-  [c.40]

При сравнении значений показателя преломления п, измеренных в видимой области спектра, со статическим значением фе, определяемым обычными электрическими методами, может оказаться, что эти две величины будут сильно различаться, если у исследуемого вещества имеются интенсивные инфракрасные полосы.  [c.96]

На рис. 6.39 приведено сравнение значений величины рассчитанных по формуле Блазиуса (сплошная кривая) и по формуле (172) (штриховая кривая), с экспериментальными значениями коэффициента сопротивления труб, полученными различными авторами. Как видим, для определения коэффициента  [c.353]


Сравнение значений , и , показывает, что совпадение достаточно близкое, поэтому в дальнейших расчетах принимаем = (10°30 + 10°45 )/2 = 10°38 и далее вычисляем  [c.351]

Рис. 5.3.19. Сравнение значений Су max. соответствующих схемам I (рис. 5.3.15), II (рис. 5.3.16), III (рис. 5.3.17), реализуемых в режимах Рис. 5.3.19. Сравнение значений Су max. <a href="/info/358054">соответствующих схемам</a> I (рис. 5.3.15), II (рис. 5.3.16), III (рис. 5.3.17), реализуемых в режимах
Из сравнения значения переходной функции h 2 t) в момент времени t = l/w с ее значением при t > //o)i можно сделать вывод о том, что функция h i t) при t = l/w непрерывна, т. е. стационарное значение (4.2.42) выходной температуры во втором потоке достигается в результате непрерывного переходного процесса, без скачка (рис. 4.11). С другой стороны, сравнение (4.2.45) с (4.2.41) показывает, что величина температуры на выходе первого потока, достигнутая в результате непрерывного переходного процесса при //Шг t < l/W, меньше стационарного значения, устанавливающегося в момент времени t = l/w, т. в. при t = Z/шз на выходе первого потока происходит скачок температуры. Величина этого скачка равна (рис. 4-12).  [c.161]

Положение наиболее опасно/ точки зависит от соотношения величин моментов Mj., Му и и в каждом частном случае определяется путем сравнения значений приведенных (эквивалентных) напряжений.  [c.301]

Попытка точно описать свойства реальных газов с помощью простого уравнения (1.16) не привела к желаемым результатам. Сравнение значений, рассчитанных по (1.16), с экспериментальными данными показывает их большое расхождение, особенно при больших плотностях газа. Это говорит о том, что уравнение (1.16) только качественно отражает поведение веществ и для точных расчетов не пригодно. Поэтому в настоящее время уравнение Ван-дер-Ваальса не применяется для обработки и обобщения экспериментальных данных. Однако иногда, когда речь идет об анализе некоторых закономерностей поведения реальных газов, это уравнение применяют в силу его простоты для качественной оценки.  [c.26]

Гидродинамический расчет подшипника жидкостного трения состоит в сравнении значения минимального расчетного зазора в средней части подшипника с крити-  [c.333]

И — сравнение значения целевой функции Н-76) с заранее заданным малым числом  [c.107]

Рис. 15. Сравнение значений потенциала на пропилах и реальных трещинах (прибор ЭКГ) Рис. 15. Сравнение значений потенциала на пропилах и реальных трещинах (прибор ЭКГ)
Для выбора уравнения, описывающего зависимость темпов роста литейного производства от темпов роста машиностроения и металлообработки, были использованы ортогональные полиномы Чебышева. Были рассмотрены три уравнения линейное, квадратичное и кубичная парабола. В уравнении второй степени коэффициент при полиноме Чебышева фа (х) оказался статистически значимым, а в уравнении третьей степени этот коэффициент незначим. Исходя из этого, можно ограничиться уравнением второй степени. Это же подтверждает и сравнение значений остаточных дисперсий. Так, переход от линейного уравнения к квадратичному вызывает уменьшение остаточной дисперсии более чем в пять раз. Переход к уравнению третьей степени вызывает незначительное снижение остаточной дисперсии. Дальнейшее увеличение степени полинома не имело смысла, так как приводило к росту остаточной дисперсии.  [c.174]

Теоретический закон распределения окончательно выбирают при сравнении значений и Я (в %) для ЗНР и ЗРВ соответственно. Окончательный расчет проводят по тому закону распределения, у которого х меньше, а Я больше. При Я< 10 % выбранный для выравнивания эксплуатационной информации ТЗР пригоден.  [c.83]

Потеря живой силы при ударе. Формулами (12) п. 4 можно воспользоваться для сравнения значений Т и энергии Т, которой в общей сложности обладают оба тела непосредственно до и непосредственно после удара. Мы увидим, что изменение Д7 =7 + — Т может быть только отрицательным, или, в исключительных случаях, нулем, так что мы должны будем говорить о потере живой силы, и эта потеря по абсолютной величине будет равной — .Т.  [c.469]


Имеющиеся в литературе результаты сравнения значений К[с с критическими значениями коэффициентов интенсивности напряжений при циклическом нагружении К с подтверждают изложенное выше.  [c.240]

Поскольку при фотографировании в зависимости от принятого увеличения в поле зрения попадала часть поверхности, требовалось найти такое оптимальное увеличение, при котором число, определенное в каком-либо месте поверхности, не отличалось от его значения, определенного для всей поверхности, например, не более чем на 10%. Сравнение значений к, полученных при разных увеличениях, с его значением, полученным, когда фотографировалась вся поверхность трения, показало, что оптимальным является увеличение 8,6 так как отклонение числа к не превышало 5%, оно и было принято в дальнейшем.  [c.71]

По мере возрастания неоднородности материала по длине расчетной части значения относительного удлинения уменьшаются. При наличии в сварном соединении зоны с пониженной прочностью относительное удлинение снижается с увеличением расчетной длины. Предел текучести сварного соединения более сложным образом зависит от изменения однородности свойств в пределах расчетной длины предел текучести сварного соединения возрастает при увеличении предела текучести основного материала. При сравнении значений относительного удлинения и предела текучести сварных соединений различных сплавов, а также при сопоставлении этих значений с аналогичными характеристиками основного материала необходимо принимать во внимание указанную неоднородность. Поскольку при снижении температуры прочность присадочного и основного материала возрастает в неодинаковой степени, а следовательно, увеличивается неоднородность свойств, это необходимо учитывать при исследовании влияния температуры на удлинение и предел текучести.  [c.184]

Локальные коэффициенты теплоотдачи определялись для одной трети поверхности шарового электрокалориметра, поскольку в остальных частях поверхности картина получилась бы подобной. Эксперименты проводились для четырех значений Re, равных 8-10 1,5-10 3-10 и 6-10 . Как указывает автор, увеличение числа Re снижает значения критерия St и в то же время выравнивает распределение локального коэффициента теплоотдачи. Для Re = 8-103 максимальное отношение локальных коэффициентов теплоотдачи в лобовой точке и в кормовой равно 3, а для Re = 6-10 это отношение уменьшается до 2. Минимальное значение локального коэффициента теплоотдачи обнаружено не в месте касания шаров, а в кормовой точке. Для проверки точности экспериментов по локальному коэффициенту Уодсвортом было подсчитано среднее значение а по поверхности и проведено сравнение значения Орасч со средним коэффициентом теплоотдачи, определенным опытным путем на той же установке.  [c.82]

Оперативная обработка запросов обеспечивается с помощью языка запросов, ориеитиропаиног о и основном на специалиста в области обработки да1М1ых. Эют язык позволяет осуществить выборку физическую, по ключу, найти текущую запись в наборе, оиредолить запись владельца набора, задать условия поиска необходимой записи в наборе с помошью логических операций И, ИЛИ, НЕ пад ро зультатами сравнений значений для элементов данных в записях. Для пользователей-н( программистов язык запросов позволяет обратиться к каталогизированным процедурам с варьированием значений их параметров.  [c.86]

В табл. 19 пр1ИЕ едены для сравнения значения для протонов, движущихся с различными энергиями в воздухе и свинце  [c.210]

Сравнение значений v для вынужденного деления Pu239 спонтанного деления (в обоих случаях делится одно и то же ядро Pu2 ) показывает, что v растет с энергией возбуждения ядра. Этот вывод подтверждается результатами измерений V при делении ядер нейтронами с энергией 14 Мэе. В этом случае v для ядра возрастает до  [c.404]

Сравнение значений осевой скорости, вычисленных но формуле (100), с результатами измерений скорости в сверхзвуковых нерасчетных струях газа представлено на рис. 7.26 и 7.27. Экспериментальные данные, приведенные яа рис. 7.26, получены для сопла, рассчитанного на число Маха Ма= 1,5 (Ха = 1,37), при следуюптих значениях параметра нерасчетности iV = 0,8 1 2 5 10. Опытные значения скорости на рис. 7.27 соответсгвуют истечению из сопла, рассчитанного на число Маха М = 3, при = 1 и iV = 2. Из рассмотрения этих рисунков следует, что теоретические результаты в первом приближении удовлетворительно согласуются с опытными данными, хотя в отдельных случаях наблюдается заметное количественное расхождение между ними. Отмеченное несоответствие может являться следствием иопользо-  [c.405]

Из сравнения значений допускаемых сил Рдоп и Рдрп заключаем, что в данном случае метод, асчета но допускаемой Hai-рузке позволяет допустить силу, в 1,5 раза большую, чем метод расчета по допускаемому н пряжению.  [c.78]

Как следует из сравнения значений модуля упругости, наличие- искривленных волокон в трехмерноармиро-ванных материалах существенно снижает их жесткость при растяжении и сжатии. Разброс значений их упругих постоянных незначителен (см. табл. 5.7—5.8). Анализ экспериментальных данных для всех исследованных композиционных, , материалов  [c.151]

Сравнение значений прочности (МПа) на отрыв и межслойный сдвиг трехмерноармированных и слоистых композиционных материалов  [c.165]

К основным недостаткам GaAs относятся очень низкие времена жизни неосновных носителей. Влияние излучения на устройства из GaAs изучено очень мало. Результаты облучения солнечных элементов из GaAs электронами [6] и протонами [84] приведены в табл. 6.11. Сравнение значений Фс для этих элементов с Фс для более эффективных кремниевых эле-  [c.310]

Анодный ток, крутизна характеристики и сеточный ток каждой триод-ной секции измеряли до, во время и после облучения. Во время облучения анодные токи всех ламп оставались довольно стабильными. Отклонения анодного тока от исходного значения в облученных и контрольных лампах были одинаковыми. Сравнение значений анодного тока до и после опыта не выявило заметных эффектов, которые могли бы быть однозначно связаны с облзгчением. Величины крутизны характеристики также не подверглись существенному воздействию облучения. В некоторых лампах  [c.326]


Сравнение значений величин параметра Дебая-Уоллера и атомных смещений из узлов равновесной кристаллической решетки до и после холодной прокатки в наноструктурной Си указывает на рост данных значений, измеренных в единственно доступном для  [c.150]


Смотреть страницы где упоминается термин Сравнение X, с XiA и значение : [c.151]    [c.137]    [c.350]    [c.280]    [c.176]    [c.562]    [c.219]    [c.433]    [c.158]    [c.158]    [c.60]    [c.474]    [c.188]    [c.240]    [c.240]    [c.240]    [c.139]    [c.326]   
Смотреть главы в:

Экспериментальная ядерная физика Кн.2  -> Сравнение X, с XiA и значение



ПОИСК



Quarzfibern сравнение значений, определенных при

Вязкость сравнение расчетных и экспериментальных значений

Гипотеза о средних значениях — Сравнение выборочного среднего с известным генеральным

Давление паров сравнение расчетных и экспериментальных значений для ацетона

Классификация колебаний стержней. Дифференциальное уравнение продольных колебаний. Численные значения постоянных для стали. Решение для стержня, свободного на обоих концах. Вывод решения для стержня с одним свободным и другим закрепленным концом. Стержень с двумя закрепленными концами. Влияние малой нагрузки. Решение задачи для стержня с прикрепленной к нему большой нагрузкой. Отражение в точке соединения. Поправка иа поперечное движение. Хриплый звук Савара. Дифференциальное уравнение для крутильных колебаний. Сравнение скоростей продольной и крутильной волн Поперечные колебания стержней

Коэффициент активности сравнение расчетных и экспериментальных значений

Краткое сравнение метода собственного значения с другими методами, использующими шкалы отношений

Мольный объем сравнение расчетных и экспериментальных значени

О ГС-лазеров сравнение экспериментальных и теоретических значений для

Поверхностное натяжение сравнение расчетных и экспериментальных значени

Предел катастрофического разрушения сравнение значений для ДГС-, ОГСи асимметричных ДГС-РО-лазеров

Сравнение МКЭ и МГЭ

Сравнение значений температурных коэффициентов, полученных на основе квазистатических эксперименте и экспериментов с использованием ультразвуковых волн

Сравнение собственных значении

Сравнение средних значений и дисперсий

Сравнение экспериментальных значений коэффициентов Холла с вычисленными согласно теории свободных электронов

Средних значений сравнение

Теплоемкость сравнение расчетных и литературных значений

Теплоемкость сравнение расчетных и экспериментальных значени

Теплопроводность сравнение расчетных и экспериментальных значени

Теплота сравнение расчетных и литературных значений

Теплота сравнение расчетных и экспериментальных значени



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте