Cтраница 1
Рассматриваемые методы расчета и оптимизации термоизоляции изложены применительно к тем типовым расчетным схемам, к которым могут быть сведены реальные теплоизоляционные конструкции упомянутых выше энергетических установок. При этом для каждой типовой расчетной схемы приводятся предпосылки и допущения, которые определяют ее отличие от реальной конструкции. [1]
Рассматриваемые методы расчета с помощью принципа наложения могут также применяться при к. [2]
Рассматриваемые методы расчетов ориентированы на использование электронных цифровых вычислительных машин; в связи с этим освещены особенности решения задач на ЦВМ, даны машинные алгоритмы решения, исследована их эффективность, рассмотрены практические приемы постановки и решения задач на ЦВМ. [3]
Рассматриваемые методы расчета и конструирования распространяются на элементы сосудов и аппаратов, работающих под внутренним избыточным давлением от 10 до 100 МПа и используемых преимущественно в химической, нефтехимической и смежных отраслях промышленности. [4]
Рассматриваемые методы расчета допусков при селективной сборке являются общими для приборостроения и машиностроения. [5]
В рассматриваемых методах расчета валов принят ряд допущений. [6]
Сравнивая с этими данными данные табл. 1 и 2, можно заключить, что рассматриваемые методы расчета пригодны для расчета многих многопозиционных узлов с опорами скольжения, а также для тех узлов с опорами качения, которые снабжаются дополнительными тормозными устройствами. [7]
![]() |
Схемы двухтокового питания. [8] |
В настоящем параграфе рассматриваются методы расчета пусковых, тормозных и регулировочных сопротивлений для получения требуемых механических характеристик электропривода. Рассматриваемые методы расчетов необходимы при проектировании новых типов электроприводов и аппаратуры управления для них. Однако часто при разработке крановых электроприводов возникают задачи, заключающиеся не в создании новых типов электрооборудования, а в выборе типового комплекта электропривода, поставляемого электропромышленностью. [9]
![]() |
Условия виброустойчивости валов. [10] |
По предлагаемой методике расчета вертикальных валов в аппаратах с отражательными перегородками допускается также расчет жестких вертикальных валов для горизонтальных аппаратов. Рассматриваемые методы расчета не распространяются на валы из неметаллических материалов, эмалированные и валы с другими видами покрытий. [11]
В предлагаемом учебном пособии представлен достаточно общий расчетный аппарат, позволяющий решать широкий круг задач статики, устойчивости и колебаний многослойных стержней, пластин и оболочек. Рассматриваемые методы расчета названы здесь вариационно-матричными. Это объясняется тем, что для решения задач используются приемы вариационного исчисления и матричной алгебры. Сочетание таких математических процедур позволяет для сложных моделей деформирования, которые характерны для описания многослойных конструкций с неоднородной структурой и ярко выраженной анизотропией, во-первых, получать разрешающие уравнения, строго соответствующие исходным гипотезам, и, во-вторых, достаточно просто программировать алгоритмы расчетов. [12]
В книге приведены методы расчета зависимостей нагрузка - перемещение и напряжений как при малых, так и больших деформациях; показано, как учитывать изменения механических характеристик во времени. Учет вязко-упругих свойств дает возможность получить температурные поля, возникающие при знакопеременных нагрузках, и прогнозировать сроки службы амортизаторов и уплотнений. Рассматриваемые методы расчета достаточно универсальны, и опыт их применения показывает, что практически можно рассчитывать деталь любой формы при произвольной нагрузке. В ближайшие годы следует ожидать появления автоматизированных программ расчета с заранее заданной точностью расчета. [13]
Дается систематическое изложение методов расчета вероятностных характеристик случайного поля СВЧ диапазона, отраженного от тел и объектов сложной формы. Случайный характер поля здесь является определяющим. Этим данная книга отличается от книг по теории дифракции и рассеянию волн, в которых задача по определению поля решается в классе детерминированных функций. Рассматриваемые методы расчета базируются на свойстве локального отражения волн СВЧ диапазона от объектов сложной формы. Рассеянное такими объектами поле представляется суммой полей эквивалентной совокупности локальных частично когерентных источников. Использование частично когерентных источников отвечает реальным ситуациям и является более общим случаем, поскольку результаты, полученные в предположении полностью когерентных [9] и полностью некогерентных [10-16] источников, оказываются частными случаями общего рассмотрения. [14]