Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мощность — Вычисление

Кажущаяся спектральная плотность мощности 1., вычисленная из Aq (т), определяется выражением  [c.14]

Отметим, что мощность Pip, вычисленная из соотношения Р р = Uip /zi, где г = Т /Сц не совпадает с (2.2.10), так как в связанных линиях по причине электромагнитной связи и (х)/li x) Ф z, в чем нетрудно убедиться из (2.1.1). Поэтому в работе [49] потоки мощности в СПЛ, видимо, определены неверно.  [c.45]

Удобной характеристикой описываемых процессов является полная рассеянная мощность. Для вычисления рассеянной мощности отрезком цилиндра h проинтегрируем функцию по площади цилиндра радиусом г и высотой h  [c.294]


Использовать непосредственно объемную формулу мощности для вычисления и здесь нельзя надо знать удельную работу К, но для ее выбора по таблицам нужно заранее знать подачу на резец г, которая вычисляется через скорость подачи и, еще не известную.  [c.52]

Полную выходную мощность рассеянного звука можно получить сложением мощности точечного источника, вычисленной по формулам (83) и (129), и мощности диполя, вычисленной по формулам (104) и (l40). Вся эта мощность в поле рассеянного звука, зависящая от квадратов амплитуд и , отбирается у падающей волны.  [c.76]

Для вычисления величины сварочных деформаций и некоторых других расчетов бывает необходимо учесть тепловое воздействие на свариваемый металл, определяемое погонной энергией Погонной энергией называется отношение мощности дуги q к скорости сварки Усв  [c.182]

Подставляя в вышеприведенную формулу для вычисления мощности JV значения Мс ср и tf> p, получаем  [c.171]

Результаты примера 5 представляют собой максимальную мощность при охлаждении топлива до температуры окружающей среды. Тот же анализ можно использовать для вычисления мощности при частичном охлаждении топлива.  [c.208]

После вычисления мощности определяют потребную мощность электродвигателя  [c.4]

Рис. 7.29. Сравнение спектрального распределения мощности лампы типа черное тело со спектральным распределением мощности излучения черного тела при 2014 К. — спектральная яркость лампы, деленная на спектральную яркость черного тела, нормированная при Х=660 нм. Пунктирные линии представляют вычисленные распределения для различных коэффициентов излучения лампы. Сплошной линией показана наилучшая подгонка к результатам измерений, которая соответствует коэффициенту излучения 0,992 [41]. Рис. 7.29. Сравнение <a href="/info/251134">спектрального распределения</a> мощности <a href="/info/3846">лампы типа черное тело</a> со <a href="/info/251134">спектральным распределением</a> мощности <a href="/info/4063">излучения черного тела</a> при 2014 К. — <a href="/info/32570">спектральная яркость</a> лампы, деленная на <a href="/info/32570">спектральную яркость</a> <a href="/info/19031">черного тела</a>, нормированная при Х=660 нм. Пунктирные линии представляют вычисленные распределения для различных <a href="/info/22050">коэффициентов излучения</a> лампы. <a href="/info/232485">Сплошной линией</a> показана наилучшая подгонка к <a href="/info/8483">результатам измерений</a>, которая соответствует коэффициенту излучения 0,992 [41].
При решении задач на вычисление работы и мощности часто используют коэффициент полезного действия. Коэффициентом полезного действия tj называется отношение полезной работы или мощности к работе или мощности движущих сил  [c.299]


Для вычисления мощности в зависимости от характера движения пользуемся формулой (177) при прямолинейном или криволинейном движении точки приложения силы (задачи 760, 764), или формулой (179) —в случае вращательного движения твердого тела (задачи 771, 772, 765). Среднюю мощность можно определять по формуле (178).  [c.300]

Расчет прохождения первичного и вторичного у-излучения в защите реактора вычисление мощности дозы у-квантов за защитой, радиационного энерговыделения и т. д.  [c.78]

Теперь можно подвести итоги всем проведенным вычислениям и оценкам. Осциллятор, находящийся в электромагнитном поле, спектральная плотность энергии которого L непрерывно поглощает мощность в количестве, определяемом выражением (8.31). В то же время он излучает по всем направлениям мощность, определяемую произведением коэффициента затухания и средней энергии [см. (8.25)]. В условиях равновесия надо приравнять излучаемую мощность той мощности, которую осциллятор забирает от воздействующего на него электромагнитного поля. Это позволит получить искомую связь между плотностью энергии поля Uy и средней энергией осциллятора .  [c.420]

Полученный результат совпадает с соотношением (225.3). Напомним, что коэффициент усиления зависит от амплитуды поля. Поэтому (228.1) следует рассматривать как уравнение для амплитуды. Таким образом, принцип цикличности может служить основой для вычисления стационарной мощности генерации.  [c.796]

Указания к вычислению мощности управляющих двигателей. Мощность, которую развивают двигатели, вычисляется по формулам вида  [c.82]

Для вычисления мощности двигателей извлечем из таблицы счета значения угловых скоростей и моментов управления в момент времени =0,56 с. Подставляя эти значения в (20), (21), получим в=80,6 (0,409 + 0,553) =77,5 Вт -12,6-0,77=-9.7 Вт.  [c.87]

Вычислительные средства для переработки ГИ в зависимости от их вычислительной мощности и решаемых задач можно разделить на три группы. К первой группе относятся большие ЭВМ, многомашинные комплексы, вычислительные сети. К большим ЭВМ относятся высокопроизводительные универсальные ЭВМ с большим объемом оперативной и внешней памяти, широким набором устройств ввода-вывода информации, развитой системой программного обеспечения. Эта группа вычислительных средств решает задачи ведения баз данных, в том числе с графической информацией решение задач моделирования, в том числе создание моделей геометрических объектов и проведение по ним необходимых расчетов. Для решения таких задач необходимы вычислительные средства, позволяющие обрабатывать большие объемы информации, обладающие повышенной точностью вычислений. К первой группе можно отнести старшие модели ЕС ЭВМ, Электронику-82, ЭВМ СМ-1700.  [c.16]

Вычисление работы и мощности силы, приложенной к материальной точке. Из кинематики известно, что  [c.623]

Вычисление работы и мощности произвольной системы сил, приложенных к твердому телу. Пусть к свободному твердому телу приложена произвольная система сил Р ,. .., Рц. Выберем в теле произвольную точку О за полюс. Тогда по формуле, установленной в кинематике (4, 76), абсолютная скорость к-й точки тела в общем случае его движения будет равна  [c.644]

Если в формуле (12.23) вместо элементарной работы Д1Е подставить ее выражение из (12.8), получим еще одно соотношение для вычисления мощности  [c.150]

В последние годы в вычислительной технике развитие получил класс ЭВМ, которые называют малыми, мини-, микро-ЭВМ. Главная отличительная черта этого класса ЭВМ — относительно невысокая стоимость при максимальном удовлетворении функциональных требований потребителя. Мини-ЭВМ — это универсальная вычислительная машина, и подобно большим ЭВМ она может выполнять операции вычисления, анализа и обработки данных, функции сбора информации, управления и др. Характерными особенностями многих машин этого класса являются малая разрядность машинного слова (8—20 разрядов) и некоторые отличия логической организации, позволяющей в зависимости от назначения и круга решаемых задач наращивать мощность и расширять возможности машины.  [c.340]

Приведенные формулы верны для горизонтального трубопровода. Если начало и конец трубопровода имеют разные уровни Zi и 2а, причем Zi < 2а, то к вычисленным значениям потерь надо прибавить Др = y Zi — г ). Тогда потребная мощность определится как произведение объемного расхода жидкости на сумму перепадов на трение и преодоление разности уровней.  [c.360]


Проделав необходимые элементарные вычисления, которые мы здесь не приводим, получим следующий результат. Работа будет состоять из двух частей, первая часть — периодическая функция от t, т. е. полностью обратимая работа упругих тел. Но вторая часть оказывается пропорциональной времени t, следовательно, это та часть работы, которая рассеивается необратимым образом, превращаясь в тепло. Величина необратимой работы в единицу времени называется мощностью диссипации Z) выделяя из интеграла работы множитель при t, получим  [c.596]

С ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ  [c.65]

Формула (3.53) имеет следующий смысл сумма мощности внутренних источников и потоков теплоты, выделяющейся на границах, равна сумме тепловых потоков, уходящих в среду через границы и рассеиваемых через боковую поверхность, и мощности, расходуемой на нагрев стержня. Заметим, что если величины получены при q = <7д (х) путем приближенного вычисления соответствующих интегралов, то сеточная полная мощность отличается от истинного значения полной мощности в исходной постановке задачи на величину погрешности квадратурных формул интегрирования.  [c.94]

Для достаточно точного вычисления удельной мощности по формулам (7-4) и (7-5) часто можно ограничиться одним или двумя членами суммы.  [c.103]

Если нагреву подвергается не вся деталь, а лишь некоторый участок на ее поверхности, то при окончательном вычислении удельной мощности вводится поправка по формуле (7-18).  [c.113]

Средняя полезная мощность может быть вычислена по формуле (7-46) или через среднюю удельную мощность [см. формулу (7-5) ]. Удельная мощность в любой момент времени вычисляется по формуле (7-4). Необходимо помнить, что при вычислении полной и удельной мощности в соответствующие формулы подставляется истинный диаметр  [c.118]

Приведем без вывода формулу для расчета 11макс, полученную исходя из (3-50) и значения мощности Ра, вычисленной в замкнутой форме  [c.197]

Поскольку методы внесения изменений в си.мвольных программах отличаются от цифровых программ, то вполне понятно, что мощность символьных вычислений может также быть использована на стадии отладки. Известно, что в цифровой компьютер возможно встроить программу, позволяющую во время выполнения программы печатать сообщения о тех путях, которые были выбраны в ситуациях если/тогда . В символьном компьютере, однако, машина может не только указать оператору выбранный маршрут достижения цели, но также сообщить, почему она выбрала каждый из путей. Эта особенность является полезной по нескольким причинам здесь обсуледают-ся только две из них. Прежде всего она представляет собой ценный диагностический инструмент и фактически является составной частью наиболее развитых программных средств, разработанных для применения в Лисп-машинах. Во-вторых, люди хотят разобраться в причинах получения данного вывода интересующим их конкретным человеком, что позволяет создать определенное мнение о справедливости сделанного заключения. Отнюдь не следует ожидать, что машина полностью заменит че-ловека-эксперта и освободит его от необходимости проверять правильность ее собственных заключений. Однако указанная  [c.292]

При использовании программ расчета передач редукторов с одновременным выбором электродвигателя вычисления проводят при различных частотах вращения валов электродвигателей одной и той же мощности. Масса т двигателя при этом тем меньше, чем выше частота вращения вала. Но необходимость реализации большего передаточного числа Мред приводит к увеличению массы ред редуктора. Поэтому оптимальным является вариант с минимальной суммарной массой привода тс = т + /Яред.  [c.41]

Совместная работа модулей электромеханической, тепловой и деформационной моделей организуется специальной управляющей программой, которая организует обмен данными между модулями и вычисления в соответствии с итерационными циклами для определения уровней нагревов элементов конструкции и мощностей тепловьщелений.  [c.243]

Для вычисления спектральной шютности математического ожвдания и спектральной плотности мощности можно использовать тот же алгоритм, что и для детерминированных сигналов, с той лишь разницей, что в качестве входных воздействий здесь следу п рассматртать моменты функции случайного процесса на входе системь.  [c.110]

Nm og2m операций при вычислении корреляционной функции. Для вычисления спектральной плотности математического ожидания и спектральной плотности мощности сигнала на иыходе полиномиальной нелинейной системы число операций составит соответственно lNn o%2 и большинство из которых будет затрачено в основном на вычисление изображений ядер и многоме зных моментов.  [c.111]

Как следует из выражений (133) и (135), наибольшая трудоемкость при вычислении математического ожидания и спектральной плотности мощности сигнала на выходе нелинейных систем связана с вычислением изображений многомерных ядер. Поэтому и в том и в другом случае для гауссовских случайных входных во 1действий требуется выполнить лишь 2JVm log2m операций. Если вычисления выполнять по формулам (129) и 114  [c.114]

Рассмотренная для двумерного случая локально-одномерная схема естественным образом обобщается и на трехмерные задачи. В этом случае вычисления на каждом шаге по времени проводятся в три этапа путем прогонок в гаправлениях х, у w 2. После прогонок в двух направлениях находятся промежуточные распределения температуры, а после третьей прогонки — окончательное решение на данном шаге. Заметим, что мощность внутренних источников q. при расщеплении уравнения теплопроводности можно относить либо к одному из направлений, как это было сделано выше, либо распределять с некоторыми весовыми коэффициентами между от-  [c.122]

I Вследствие более яркого проявления поверхностного эффекта электрические сопротивления и мощность очевидно будут больше, чем вычисленные по формулам для р = onst при том же значении Н ..  [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Мощность — Вычисление : [c.289]    [c.28]    [c.488]    [c.141]    [c.185]    [c.332]    [c.314]    [c.405]    [c.154]    [c.148]    [c.834]    [c.85]   
Справочник металлиста Том 1 Изд.2 (1965) -- [ c.160 ]



ПОИСК



Исследование и вычисление мощности, развиваемой двигателем в периодическом режиме движения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте