Стационарная конфигурация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Стационарная конфигурация

Cтраница 1


1 Конфигурация с а круговыми силовыми линиями для примера 1 и б со спиральными силовыми линиями для примера 2. [1]

Стационарная конфигурация всегда удовлетворяет необходимому условию (1.45), в то время как нестационарная конфигурация не обязательно удовлетворяет этому условию.  [2]

Проведены работы по реализации специальной адаптированной полуфункциональной автоматизированной стационарной конфигурации системы.  [3]

4 Фрустрированная система трех взаимодействующих спинов. При любых их ориентациях всегда находится такая связь, знак которой противоречит взаимной ориентации пары, что приводит к нежелательному положительному вкладу в полную энергию системы. [4]

Подобно спиновым стеклам, такие сети будут иметь множество стационарных конфигураций активностей нейронов, являющихся аттракторами ( от англ, attract - притягивать), т.е. такими состояниями, к которым сходится динамика нейросети. Именно введенная Хопфилдом динамика изменений состояний нейронов наряду с симметричностью связей между нейронами определили новизну описываемой модели.  [5]

Центральная часть потенциальной поверхности многоатомной нежесткой молекулы имеет несколько минимумов, соответствующих различным стационарным конфигурациям молекулы. Энергетически наиболее выгодный путь, соединяющий эти минимумы, определяет характер внутреннего вращения. Если в состав молекулы входят протонодонорные и протоноакцепторные группировки и в некоторых конформациях между ними возможно взаимодействие через атом водорода, то это сказывается на ряде физических и химических свойств молекулы, что позволяет говорить о существовании внутримолекулярной водородной связи. В случаях, когда таких конформации несколько, энергия внутримолекулярной связи зависит от выбора конечного состояния.  [6]

Центральная часть потенциальной поверхности многоатомной нежесткой молекулы имеет несколько минимумов, соответствующих различным стационарным конфигурациям молекулы. Энергетически наиболее выгодный путь, соединяющий эти минимумы, определяет характер внутреннего вращения. Если в состав молекулы входят протонодонорные и протоноакцепторные группировки и в некоторых конформациях между ними возможно взаимодействие через атом водорода, то это сказывается на ряде физических и химических свойств молекулы, что позволяет говорить о существовании внутримолекулярной водородной связи. Энергией внутримолекулярной связи называют обычно разность энергий этой конформации и какой-нибудь другой стабильной конформации, в которой возможность непосредственного взаимодействия между донорной и акцепторной группами отсутствует. В случаях, когда таких конформации несколько, энергия внутримолекулярной связи зависит от выбора конечного состояния.  [7]

После того как сеть построена, можно, стартуя со случайного начального состояния, проследить ее эволюцию к стационарной конфигурации, которая может дать если не оптимальное, то по крайней мере хорошее решение задачи. К сожалению, в описанном виде сеть чаще всего застревает в локальном минимуме относительно далеком от оптимума.  [8]

НАС) имеет большую скорость, чем вторая волна AiL, но каждая из этих волн стремится к своим стационарным конфигурациям и амплитудам до прихода волн разгрузки.  [9]

OAi или HAi) имеет большую скорость, чем вторая волна AtL, но каждая из этих волн стремится к своим стационарным конфигурациям и амплитудам до прихода волн разгрузки.  [10]

Из рисунка видно, что эта кривая, полученная для равновесного расстояния Re в молекулярном комплексе ( плоскость проходит через первый минимум), может иметь второй минимум, не соответствующий какой-либо стационарной конфигурации.  [11]

12 Эпюры объемного содержания а первой фазы ( Fea в железной мишени в различные моменты времени при тех же условиях, что и на Штриховая линия, исходящая из точки F, показывает минимальное значение ai в каждой точке, т. е. характеризует степень превращения Fea - - Fee в точках, лежащих правее точки F. В точках левее точки F эти переходы происходят полностью. [12]

Если железный ударник имеет достаточную толщину и скорость удара у0 превышает 1 62 км / с ( эта скорость соответствует точке С на ударных адиабатах ( рис. 3.4.2 - 3.4.4), где L V2io 0 81 км / с, / 33 0 ГПа), то структура ударной волны стремится к стационарной конфигурации до прихода волны разгрузки, причем эта стационарная волновая конфигурация имеет впереди скачок, за которым идет зона релаксации. Амплитуда скачка в плоскости pV ( см. рис. 3.4.2) находится пересечением ударной адиабаты исходной a - фазы OAiFi с прямой Рэлея - Михельсона OR, соединяющей начальное О и конечное R состояния за всей волной. Это пересечение определяет точку Fit соответствующую состоянию за скачком.  [13]

14 Эпюры объемного содержания а первой фазы ( Fea в железной мишени в различные моменты времени при тех же условиях, что и на Штриховая линия, исходящая из точки F, показывает минимальное значение а в каждой точке, т. е. характеризует степень превращения Fea - - Fe в точках, лежащих правее точки F. В точках левее точки F эти переходы происходят полностью. [14]

Если железный ударник имеет достаточную толщину и скорость удара у0 превышает 1 62 км / с ( эта скорость соответствует точке С на ударных адиабатах ( рис. 3.4.2 - 3.4.4), где u V2i o 0 81 км / с, р 33 0 ГПа), то структура ударной волны стремится к стационарной конфигурации до прихода волны разгрузки, причем эта стационарная волновая конфигурация имеет впереди скачок, за которым идет зона релаксации. Амплитуда скачка в плоскости pV ( см. рис. 3.4.2) находится пересечением ударной адиабаты исходной a - фазы OAiFi с прямой Рэлея - Михельсона ОЛ, соединяющей начальное О и конечное R состояния за всей волной. Это пересечение определяет точку F4, соответствующую состоянию за скачком.  [15]



Страницы:      1    2