Cтраница 3
В режиме редактирования в блок редактирования с помощью светового пера [6] вводятся координаты узловой точки путем установки его в желаемую точку экрана ЭЛТ. Из этого блока на экран поступает импульс подсветки положения светового пера для визуального контроля. С помощью клавиатуры в блок редактирования заносятся коды, определяющие положение вектора иа экране. Сформированное в блоке редактирования слово непосредственно вводится в выходной регистр в момент времени, определяемый положением светового пера. При этом запись слова в этот регистр из ОЗУ блокируется. Слово блока редактирования обрабатывается аналогично обычным словам и пересылается в ОЗУ, заменяя прежнее слово. При этом блокируется запись слова из ЗУ изображения в ОЗУ при упорядочивании на этой строке. Таким образом записанный вектор отображается а экране, и оператор может изменять его по своему усмотрению. Поежнее изображение также отображается на экране, кроме области, в которой производится редактирование. Новый вектор может быть записан в ЗУ изображения либо стерт или восстановлен в процессе редактирования. [31]
![]() |
Законченный чертеж секции трубопровода. [32] |
Полагаю, после этого упражнения вы согласитесь, что таким способом вводить координаты узловых точек чертежа значительно удобнее, чем с помощью клавиатуры. Обратите внимание, как шаговая привязка облегчает вычерчивание мелких деталей. [33]
Коэффициенты а, Ъ, с в (4.75) постоянны и однозначно определяются через координаты узловых точек. Коэффициенты формы Nit NJ, Nk отличаются тем, что они равны единице в соответствующих узловых точках и нулю во всех остальных. [34]
Коэффициенты а, Ъ, с в (4.75) постоянны и однозначно определяются через координаты узловых точек. Коэффициенты формы Лгь Nj, Nk отличаются тем, что они равны единице в соответствующих узловых точках и нулю во всех остальных. [35]
![]() |
Граничный КЗ. - направление узловых компонентов. б - ориентация элемента. [36] |
Для каждого четырехугольника либо задается, либо программно формируется центральный узел как среднее координат узловых точек. В этом узле сходятся четыре треугольника, неявно представляющие исходный четырехугольник. Центральный узел используется для моделирования оболочковых систем. Степени свободы внутреннего узла конденсируются на четыре внешние узловые точки четырехугольника и, следовательно, не влияют на общее число степеней свободы данного КЭ. При решениях пластинчатых систем жесткость, связанная с поворотом вокруг нормали к поверхности пластин, не учитывается, поэтому эта степень свободы должна быть исключена. [37]
В системе управления номер точки преобразуется в двоичный код узловой точки, эквивалентный координате узловой точки, выраженной в числе элементарных шагов. [38]
На первом этапе по каждой ветви формируется геометрическая информация: набор ее расчетных участков, координаты узловых точек, направление главных осей, а также некоторые дополнительные характеристики, куда, в частно-сти, входят автоматически вычисляемые коэффициенты Рис 4 - 8 Расчетные участки гибкости колен. [39]
Отметим, что если бы коэффициенты температуропроводности а или время релаксации т зависели от температуры, координаты узловых точек не были бы известны заранее, характеристики были бы криволинейными, и пришлось бы определять координаты х и / каждого узла одновременно с нахождением Т и q в нем. В данном случае все узлы известны заранее и остается только, используя соотношения (7.41) и (7.42), найти Т и q в каждом узле последовательно. Пусть решение уже найдено в двух соседних точках / и 2, расположенных в одном временном слое. Нахождения решения в точке 3, являющейся пересечением характеристик разных семейств, проходящих через точки 1 и 2, есть ни что иное, как рассмотренная ранее задача Массо. [40]
При раздельном уравновешивании угловых и линейных измерений полигонометрической сети для получения дирекционных углов узловых линий и координат узловых точек применяют предложенные проф. При уравнивании по способу полигонов нормальные уравнения составляют непосредственно по схеме. Сущность этого метода заключается в следующем. [41]
![]() |
К оптическому расчету элементов френелевской линзы с прямым внутренним несущим слоем. [42] |
Следовательно, оптический расчет предполагает нахождение центра и радиуса кривизны второй преломляющей грани, а также координат узловых точек профиля элемента. [43]
В этом случае распределяемые невязки ходов будут искажены за счет нестрогости получения дирекционных углов узловых линий и координат узловых точек, что приведет к некоторым искажениям получаемых после уравновешивания дирекционных углов линий и координат пунктов, которое, однако, не будет очень большим для взаимного положения соседних пунктов и линий. [44]
![]() |
Сосредоточенная сила, приложенная в точке О. [45] |