Cтраница 2
Интегральный метод основан па точном решении соответствующих обратных задач теории упругого Пекина и предусматривает вычисление интегралов от эмпирический Функции, пред-стаячяемой кривой восстановления давлении. [16]
Интегральный метод в отличие от предыдущих позволяет получить информацию о коэффициенте распределения в любой точке слитка. В этом плане он имеет большие преимущества и в последнее время широко применяется. [17]
Интегральный метод позволяет достигнуть полного разложения отклонения результативного показателя по факторам и носит универсальный характер, т.е. применим к мультипликативным, кратным и смешанным моделям. [18]
Интегральный метод позволяет получить более точную ( а главное однозначную) оценку влияния факторов по сравнению с методом цепных подстановок и способом разниц. [19]
Интегральный метод является методом, синтезирующим представления методов многократных отражений и полных потоков излучения. В его основу кладутся интегральные уравнения, которые составляются применительно к отдельным виДам излучения. Интегральные уравнения описывают процессы переноса излучением с произвольным распределением оптических свойств излучающей системы тел и промежуточной среды, непрерывно зависящих от координат точки. Они имеют общий и строгий характер, дают возможность составить полное представление о сущности явлений лучистого переноса и проводить их исследование в сложных геометрических системах. Однако решения интегральных уравнений связаны со значительными трудностями. Поэтому прибегают к их упрощению. [20]
Интегральный метод применяется для исследования сложных задач лучистого теплообмена, когда исходная система характеризуется сложной геометрической формой и имеет произвольное распределение температуры и оптических параметров вдоль поверхности системы. [21]
Интегральный метод используется для опробования вида уравнения скорости реакции, принятого в соответствии с гипотетическим механизмом, путем интегрирования и сравнения предполагаемых зависимостей концентраций с от времени т с экспериментальными. Применение интегрального метода особенно целесообразно для опробования реакций, соответствующих элементарным. Ниже изложена последовательность использования этого метода. [22]
Интегральный метод состоит в суммировании типовых ( характерных) суточных графиков электрической нагрузки отраслей ( подотраслей) промышленности, коммунально-бытового хозяйства, сельского хозяйства, электрифицированного транспорта и пр. [23]
Интегральный метод требует знания структуры испытуемого объекта с высокой степенью точности для того, чтобы правильно выбирать входы и выходы испытуемых звеньев. Он особенно эффективен при определении параметров силового электрооборудования, так как в этом случае структура элементов достаточно хорошо разработана и известна. [24]
Интегральный метод позволяет достигнуть полного разложения отклонения результативного показателя по факторам и носит универсальный характер, т.е. применим к мультипликативным, кратным и смешанным моделям. [25]
Интегральный метод, конечно, не единственный приближенный метод, применяемый при аналитическом исследовании. Ниже мы кратко рассмотрим некоторые другие аналитические методы, имеющие сходство с интегральным в том смысле, что в них также используется идея конечной глубины проникания возмущения и они одинаково применимы к решению как линейных, так и нелинейных задач. Результаты, полученные с помощью этих методов для некоторых простых случаев, будут сопоставлены с соответствующими решениями, найденными интегральным методом. Рассмотрим два таких метода: метод Био и метод Швеца. [26]
![]() |
Задача о пограничном слое на гой характер по сравнению с эксперимен-электродах ( схема для работы в режи - тально найденной, где обнаруживается ме насоса. зависимость исследуемой величины от. [27] |
Интегральный метод, примененный Моффатом, довольно удобен для получения результатов, поэтому ниже мы рассмотрим указанные допущения и возникающие отсюда последствия. Возможно, этот метод удастся применить при несколько измененных допущениях и получить более правдоподобное решение. [28]
Интегральный метод основан на принципе изменения определенного эксплуатационного свойства деталей или сопряжения. [29]
![]() |
Палетки для определения вспомогательной функции. [30] |