Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Распространенные ошибки

Основная ценность работ [Л. 66, 257] заключается в попытке разработки нового метода расчета излучения взамен неправомерно используемого для стесненных дисперсных потоков метода, основанного на законе Бугера — Бера. Другая распространенная ошибка,  [c.270]

Следует четко различать понятия деформации и перемещения и не допускать довольно распространенной ошибки, когда абсолютное удлинение стержня или осадку витой пружины называют деформацией. Это - не деформации, а перемещения. Заметим также, что если какой-то участок стержня перемещается, то это вовсе не значит, что он деформируется. Наглядный тому пример показан на рис. В21. Участок стержня ВС получает перемещения вследствие деформации участка АВ, но сам не деформируется.  [c.30]


После периода работы элемента i = деталь или изделие должны ремонтироваться или заменяться. Следует предостеречь от весьма распространенной ошибки, когда считают, что изделие,  [c.22]

Об одной ошибке. Укажем на одну распространенную ошибку ), связанную с получением уравнений Лагранжа из интеграла Якоби. Из уравнения (6.7.2) вытекает, что  [c.101]

Анализ коэффициентов частной корреляции позволяет избежать распространенной ошибки, заключающейся в том, что высокую корреляционную связь между вибрациями какой-либо машины и акустическим сигналом поля отождествляют с большим вкладом этой машины в акустическое поле. Это не всегда так. Из формул (2.33) и (2.34) видно, что если в обоих этих сигналах преобладают вклады от некоторого постороннего источника о(0> то коэффициент полной корреляции может быть близким к единице, в то время как вклад исследуемой машины, пропорциональный коэффициенту частной корреляции, оказывается незначительным.  [c.70]

Как уже отмечалось выше, довольно распространенная ошибка начинающего конструктора подчас состоит именно в стремлении с самого начала удовлетворить всем техническим требованиям в наиболее полном виде. То же самое наблюдается, в частности, при вычерчивании срединных частей устройства. В конце работы, при вычерчивании периферийных частей, начинающий конструктор убеждается, что компоновка не удалась, однако и в этом случае он далеко не всегда отдает себе отчет в первопричине неудачи. Что же касается опытного конструктора, то он прежде всего воспринимает рыхлость срединной части, как существенный и очевидный недостаток.  [c.80]

Несколько слов еще об одной довольно распространенной ошибке. При усреднении температур иногда применяют параллельное соединение двух и более термопар. Так как рекомендации этого рода нашли свое отражение в литературе, рассмотрим вопрос несколько подробнее на примере двух термопар (рис. 12-7). При параллельном включении двух термопар с разными э. д. с. в контуре действует э. д. с. 2—Ei и течет ток  [c.250]

Наиболее распространенная ошибка — неумение выбрать метод и базу для простановки размеров. Это объясняется тем, что многие конструкторы слабо знают технологию производства, практические условия обработки деталей,, а иногда и их служебное назначение. Потому и возникают такие, например, ошибки размер, определяющий данную поверхность, ставят на разных проекциях некоторые размеры проставляют от невидимого контура включают в размерные цепи величины проточек и выточек.  [c.73]

Для каждого метода следует оценить по закону распространения ошибки достигаемую точность.  [c.197]

Распространенная ошибка определение МЦС как точки пересечения перпендикуляров к скоростям точек разных звеньев. Будьте внимательны, при определении МЦС проводите перпендикуляры к скоростям точек одного звена  [c.170]


Основная трудность в производстве этой операции заключается в том, чтобы получить необходимое и достаточное размягчение наружной и внутренней трубок. Наиболее распространенной ошибкой в этой операции является чрезмерное размягчение наружной трубки, которое может привести к спаиванию между собой наружной и внутренней трубок в месте сгиба. Если такая ошибка допущена, то исправить ее уже не удается и заготовка должна быть выброшена. После того как сгиб произведен, приступают к запаиванию второго конца трубки обычным способом.  [c.171]

Кажется, что изготовление прибора не представляет никаких трудностей. Однако следует иметь в виду, что наиболее распространенной ошибкой при его изготовлении являются попытки впаивать трубку б сразу с надетой на нее спиралью. Осуществить спай таким образом ио удается.  [c.206]

Простейшие. операции. Выполнение всего многообразия стеклодувных работ сводится, в основном, к ряду простейших, сравнительно немногочисленных операций. Надежное освоение этих простейших операций является лучшей гарантией того, что стеклодувное дело будет успешно освоено в целом. С самого начала не следует пренебрегать мелочами, необходимо учитывать накопленный десятилетиями опыт многих стеклодувов и придерживаться рекомендаций руководств. Следует предостеречь от широко распространенной ошибки браться за последующие операции, предполагая их простоту, не освоив полностью предыдущей.  [c.42]

Одной из самых распространенных ошибок является то, что учащиеся не следят за тем, таблицу какой системы допусков они взяли, отклонения выбираются в первой попавшейся таблице. К примеру, вместо того чтобы взять отклонения в системе отверстия, как это требуется исходя из посадки, указанной на чертеже, берут их в системе вала. Поскольку система отверстия применяется чаще, пользуются только ей в тех случаях, когда допуск задан в системе вала. Распространенной ошибкой является также то, что учащиеся не следят за классом точности таблицы. Поскольку первой обычно идет таблица полей допусков первого класса точности, то отклонения выбирают именно в ней, хотя расчет допуска или посадки требуется произвести в другом классе точности.  [c.77]

Распространенной ошибкой при конструировании прессовых соединений является недостаточная длина пояса запрессовки. Соединения с коротким поясом скоро выходят из строя из-за сминания поверхностей контакта под действием рабочих усилий.  [c.448]

Первая из них требует, чтобы длина волны Я = 2пс/(о была очень велика по сравнению со средней глубиной /г на самом деле, как будет показано в гл. 3, одномерная теория дает для скорости распространения ошибку меньше 3%, если Я > 14Л. Эквивалентное ограничение на период р = 2л/со требует, чтобы, он был велик по сравнению с параметром, который для глубин, от 1 до 100 м меняется от 2 до 20 с. Продольные волны в открытых каналах — это, следовательно, длинные волны (характерная длина волны которых велика по сравнению со средней глубиной), возбуждаемые силовыми воздействиями с длительными характерными периодами (по сравнению с этими стандартными значениями порядка нескольких секунд).  [c.124]

Следует учитывать распространенные ошибки, которые допускают неопытные водители  [c.41]

Очень распространенной ошибкой водителей является так называемый обгон вслед , когда два или более автомобиля одновременно начинают обгон, двигаясь друг за другом по встречной полосе. Это особенно опасно, когда первым едет крупногабаритный автомобиль, перекрывающий обзор дороги (рис. 60), и водитель автомобиля, движущегося за ним, практически лишен возможности оценить ситуацию иа дороге. Такой обгон часто оканчивается для второго водителя лобовым столкновением с внезапно оказавшимся на его полосе встречным автомобилем, когда первый автомобиль срочно перестраивается вправо.  [c.82]

Какие распространенные ошибки совершают начинающие водители при ликвидации заноса  [c.216]

Подставляя выражение (3.392) в уравнение (3.388) и используя уравнение (3.391), получаем рекуррентное соотношение для расчета распространения ошибки  [c.195]

Поскольку уравнения (3.394) или (3.402), описывающие распространение ошибки, линейны по /, практически можно не  [c.196]

Рис. 3.17. Расчетная область эталонной двумерной задачи для метода расчета распространения ошибки Ет — вектор начальной ошибки, — вектор конечной ошибки. Рис. 3.17. Расчетная область эталонной <a href="/info/103422">двумерной задачи</a> для <a href="/info/736006">метода расчета распространения</a> ошибки Ет — вектор начальной ошибки, — <a href="/info/243140">вектор конечной</a> ошибки.

В случае необходимости в уравнении (3.404) используются точные граничные значения на границе ВЗ и г )/,/ на границе В 4. Уравнение, описывающее распространение ошибки и соответствующее уравнению (3.393), имеет вид  [c.197]

Легко добиться того, чтобы рассмотренный метод сходился примерно в 10 ч-100 раз (в зависимости от выбранного шага сетки и выбранного критерия сходимости) быстрее других итерационных методов. Но этот метод обладает тем недостатком, что требует существенно большего объема памяти и по простоте не может конкурировать с методом последовательной верхней релаксации. Еще важнее то обстоятельство, что из-за свойств распространения ошибки метод применим только в областях ограниченных размеров.  [c.198]

При достаточно больших J матрица С, очевидно, может стать плохо обусловленной, а это, как интуитивно ясно, приводит к тому, что трудно отличить ошибку в точке (i, 2) от ошибок в точках (( 1,2), и может послужить источником любой ошибки при / = J. Но, как правило, применение метода на практике ограничивается не этим, а следующим обстоятельством. В отличие от линейного но / рекуррентного соотношения (3.393) для распространения ошибки в одномерном случае в двумерном случае уравнение (3.405) дает величину Fu i означает среднюю по / точку сетки), которая с ростом / увеличивается экспоненциально. Для больших значений J это означает, что применимость метода для нахождения ошибки при / = / будет ограничена машинными ошибками округления.  [c.199]

Распространение ошибки в данном методе имеет также и некоторые положительные аспекты. Наибольшая (и поэтому накладывающая наибольшее ограничение) ошибка возникает посередине сетки, поэтому необходимо рассматривать только Fie. Кроме того, влияние различных граничных условий вдоль границ г = 1 и i == I, параллельных направлению расчета, на значение в середине сетки пренебрежимо мало даже при столь малых /, как / = 7, поэтому размером по / можно пренебречь, а граничные условия на ВЗ и В4 рассматривать как параметры для распространения ошибки. Наконец, существенное влияние оказывает отношение шагов сетки р = Ал /Аг/, что может дать определенное преимущество. Малые р оказывают на распространение ошибки неблагоприятное влияние, а большие р, напротив, положительное. (В пределе при больших р распространение ошибки приближается к соответствующему распростране-  [c.199]

Рис. 3.18. Характеристики распространения ошибки в методе расчета распространения вектора ошибки, примененном для уравнения Пуассона в декартовой системе координат х, у). Здесь i =lg Fie, = hx/hy. Рис. 3.18. Характеристики распространения ошибки в <a href="/info/395921">методе расчета распространения вектора ошибки</a>, примененном для <a href="/info/7344">уравнения Пуассона</a> в декартовой <a href="/info/9040">системе координат</a> х, у). Здесь i =lg Fie, = hx/hy.
При использовании прямых методов решения уравнения возникает противоположная ситуация. Прямой метод расчета вектора распространения ошибки (разд. 3.2.8) приводит к уменьшению машинного времени, необходимого для решения уравнения = , приблизительно в 100 раз это значит, что на решение этого уравнения теперь потребуется только 10% машинного времени, а на расчет по одношаговой  [c.212]

Любое реологическое уравнение состояния, записанное в терминах тензорных компонент в конвективной системе координат, автоматически удовлетворяет принципу объективности поведения материала [1, р. 46]. Из этого в литературе часто незаконно делают вывод, что такие уравнения, записанные в некоторой алгебраически простой форме, имеют некий особый физический смысл. Предположения о линейности , которые типичны для старых неинвариантных формулировок линейной вязкоупругости, были сделаны инвариантными относительно системы отсчета при помощи метода конвективных координат и, следовательно, предполагались физически реальными, хотя имеется бесчисленное количество других возможностей удовлетворить принципу объективности поведения материала, равно подтверждаемых (или не подтверждаемых) с феноменологической точки зрения. Смешение систем координат и систем отсчета оказывается даже более вопиющим в некоторых опубликованных работах, основанных на методе конвективных координат, а различие между тензорами (как линейными операторами, отображающими евклидово пространство само в себя) и матрицами тензорных компонент часто совершенно игнорируется. Наконец, конвективным производным часто приписывался некоторый особый физический смысл, и бесплодные дискуссии о том, что они являются истинными временными производными, были вызваны неправильным толкованием метода конвективных координат. В данном разделе мы собираемся осветить этот вопрос в соответствующей перспективе и указать некоторые распространенные ошибки, встречаюпщеся при применении данного метода.  [c.111]

Распространенной ошибкой при конструировании нерасчетных (подвергающихся небольшим или неопределенным усилиям) прессовых соединений является недостаточная длина прессового пояса, а также малая толщина стенок охватывающей или охватываемой детали (рис. 338). Такие соединения быстро выходят из строя в результате еминания посадочных поверхностей и перенапряжения тонких стенок при запрессовке.  [c.488]

Конечно, построение эпюр по уравнениям не только приемлемо, но и необходимо, если в дальнейшем предполагается при изучении одного из дополнительных вопросов программы рассмотреть аналитический метод определения перемещений. Забегая несколько вперед, скажем, что мы против применения готовых, так называемых универсальньнх или обобщенных уравнений упругой линии и углов поворота. Считаем, что целесообразнее составлять уравнения изгибающих моментов и интегрировать их, пользуясь известными приемами, обеспечивающими равенство постоянных интегрироЕ ания для всех участков балки. Если принять эту точку зрения, то уравнения изгибающих моментов должны составляться. для всех участков при начале координат на левом конце балки. Считаем полезным предостеречь от одной довольно распространенной ошибки — иногда абсциссы сечений, принадлежащих различным участкам, обозначают буквой 2 с индексом (некоторые преподаватели, игнорируя рекомендации  [c.127]


Наиболее полное из современных исследований мировой энергетической статистики было проведено Дж. Дармштадтером и др. в 1971 г. [29]. Результаты этого исследования немногим отличаются от данных табл. 56, но в работе правильно подчеркивается, что подобные цифры имеют ценность лишь в качестве почти независимой проверки прогнозирования энергопотребления, основанного на дезагрегированных или отраслевых методах . Отмечается, что такие же замечания могут быть сделаны по поводу прогнозирования экономического роста вообще. Здесь можно видеть опасность подсознательного применения порочного логического круга в качестве подтверждающего аргумента — весьма распространенная ошибка при изучении прогнозирования потребления.  [c.269]

Как правило, чем больше габариты и вес бортового устройства сравнительно с габаритами объекта, тем сложнее привязка первого ко второму, в особенности если ее понимать не только чисто геометрически, но и более широко. В представлении компоновщика бортового устройства последнее должно быть частью объекта, выполняющей некоторую долю возложенных на объект функций. При таком подходе можно говорить, в частности, и о жесткостной привязке устройства. к объекту. Распространенная ошибка начинающего конструктора — чрезмерное увеличение жесткости бортового устройства без учета малой жесткости объекта. Такая несогласованность ведет иногда к ухудшению характеристик комплексной жесткостной модели из-за излишнего перетяжеления устройства.  [c.57]

Следует указать на распространенную ошибку при создании модели AS-IS - это создание идеализированной модели. Примером может служить создание модели на основе знаний руководителя, а не конкретного исполнителя работ. Руководитель знаком с тем, как предполагается выполнение работы по руководствам и должностным инструкциям, и часто не знает, как на самом деле подчиненные выполняют рутинные работы. В результате получается приукрашенная, искаженная модель, которая несет ложную информацию и которую невозможно в дальнейшем использовать для анализа. Такая модель называется SHOULD BE (Как должно бы быть).  [c.22]

Двигайтесь от простого к сложному. Распространенная ошибка при использовании программы, подобной ONDU T, заключается в ее применении сразу для решения очень сложной задачи. В этом случае неопытного пользователя может постигнуть неудача. Наилучшая стратегия заключается в том, чтобы начать с очень простой идеализации вашей итоговой задачи, добавлять только несколько усложнений за 1 раз и двигаться к заключительному решению сложной задачи, последовательно решая промежуточные задачи.  [c.285]

Следует остерегаться довольно распространенной ошибки в применении второй теории прочности, состоящей в том, чта условие разрушения (и условие прочности) применяют независимо от знака числа а, — м-(02 + 0з)- Это равносильно. допущению, что отрыв при хрупком разрушении может произойти не только в результате удлинений, но и вследствие укороче НИЙ. по направлению нормали к площадке отрыва. Такое допущение совершенно искажает смысл второй теории. В частности, в рамках этого допущения получается противоречие результатам опытов при всестороннем равномерном сжатии, вполне аналогичное отмеченному выше при обсуждении соотношений (4.4).  [c.121]

Практика показывает, что наибольшее число грубых ошибок наблюдается в тех случаях, когда архитектор решает задачу солнцезащиты неком-п.лексно и на последних стадиях проектирования. Наиболее распространенной ошибкой является применение массивных и теплоемких затеняющих экранов, монолитно связанных с основной ограждающей конструкцией (незащищенные лоджии, бетонные пространственные структуры). Такие конструкции аккумулируют солнечное тепло и путем теплообмена с остеклением дополнительно передают его в помещение. Нередки случаи применения солнцезащитных устройств без учета ориентации здания по сторонам горизонта и использования солнцезащитного стекла, уменьшающего лишь тепловую радиацию Солнца и не устраняющего его слепящее действие. В таких общественных зданиях, как школа,  [c.106]

Лампы автомобиля постепенно теряют силу света, н светимость фары ухудшается. Иногда она ухудшается оттого, что в фару вставляют лампу другой марки. Это довольно распространенная ошибка. Так как цоколи ламп у всех автомобильных фар (кроме фар автомобиля Жигули ) одинаковы, то некоторые водители не обращают внимания на марку лампы и вставляют лампу от другого оптического элемента. Иногда такая нестандартная лампа бывает по мощности больше, и фара выглядит более яркой, но этим обманываться не следует. Светораспределение резко ухудшится, так как расположение нитей относительно оптического фокуса у нестан-дарт . ой лампы будет иным и световой пучок, падая на микроэлементы рассеивателя, создаст на дороге иную световую картину. То же произойдет при замене рассеивателя на нестандартный.  [c.353]

На фиг. 94 показан путь самолета а, летящего в пределах равно-сигнальной зоны радиомаяка. Такой путь полета получится, если летчик одновременно с сигналом радиомаяка не сможет пользоваться компасом или другим указателем направления. Отрезок пути о показывает распространенную ошибку, заключающуюся в слишком энергичном, действии органами управления при исправлении бокового ветра во врем5 полета по указаниям радиомаяка Небодьшиё изменения компасного курса следует делать, когда самолет сносит ветром из равносигнальной зоны. Это легко обнаружить по силз сигналов слухового маяка.  [c.100]

Такой метод в приложениях, очевидно, эффективнее прямого метода исключения Гаусса. Здесь исходная задача решения системы из (/ — 2)Х(/—2) уравнений с блочно-трехдиагональной матрицей сводится к решению 1 — 2 уравнений ) для определения обратной матрицы С- и при этом дополнительно проделывается работа, эквивалентная I итерациям по методу Ричардсона два обхода расчетных точек для определения г] и г з из уравнения (3.404) и / — 2 обхода для определения е из уравнения (3.405). Поскольку уравнение (3.405), описывающее распространение ошибки, не зависит от неоднородного члена Zi,i и поскольку граничные условия (3.406) для этого уравнения не зависят от граничных значений ф, а только от типа граничных условий, являющихся в данном случае условиями Дирихле, расчет е при помощи уравнений (3.405) и (3.406) и обращение матрицы С необходимо проводить только один раз для целого семейства решений, определяемых на одной и той же сетке и при одном и том же типе граничных условий, но с различными граничными значениями ф и различными Именно так обстоит дело в гидродинамических задачах.  [c.198]


Смотреть страницы где упоминается термин Распространенные ошибки : [c.57]    [c.9]    [c.258]    [c.131]    [c.159]    [c.427]    [c.196]    [c.106]    [c.232]   
Смотреть главы в:

Звуки на компьютере трюки и эффекты  -> Распространенные ошибки



ПОИСК



Ошибка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте