Cтраница 1
Расчетные методы определения того или иного параметра приведены в последующих главах. Выбор метода диктуется, во-первых, целью расчета, а во-вторых, наличием и достоверностью исходных данных, позволяющих выполнить расчет. Степень надежности и точности расчета, как правило, указана при описании метода. [1]
Расчетные методы определения инструментальных составля-ющих погрешности основаны на постулатах теории измерений [67], которые при анализе средства измерений позволяют предполагать наличие некоторого идеализированного СИ, которое при адекватности свойств модели и объекта не имеет погрешностей измерения. [2]
Расчетные методы определения нагружающих диод импедан-сов основаны на представлении конструкции смесительной камеры и диода некоторой эквивалентной схемой. Относительно электрических свойств конструктивных элементов и узлов смесительной камеры при этом делается ряд допущений, от которых в значительной мере зависит, с одной стороны, трудоемкость расчета, а с другой - правильность его результатов. [3]
Расчетные методы определения деформаций можно считать только оценочными, и их использование допустимо, если процесс упругопластического деформирования стабилизируется. [4]
![]() |
Схема возникновения и распространения усталостной трещины при кручении. [5] |
Расчетные методы определения накопленного к некоторому моменту времени усталостного повреждения позволяют оценить долговечность конструкции и ее остаточный ресурс, если будут заданы вероятностные характеристики процесса нагружения. [6]
Расчетные методы определения пластовых давлений и температур просты я удобны, но дают результаты с некоторой погрешностью. [7]
Расчетные методы определения плотности нефти можно условно разделить на две группы. [8]
![]() |
Поправочный график к номограмме UOP. [9] |
Расчетные методы определения состава нефтепродуктов по ИТК упоминаются впервые в 40 - х годах [117], а к настоящему времени их известно уже достаточно много. [10]
![]() |
Слипгемость некоторых видов золы и пыли. [11] |
Расчетные методы определения прочности слоя по пороговой скорости потока, вызывающей эрозию, весьма приближенны и не универсальны. Поэтому для определения прочности пылевого слоя по значению пороговой скорости воздушного потока, вы -, зывающего эрозию, проводят дополнительные экспериментальные исследования. [12]
Расчетные методы определения скорости ультразвука в жидкостях не дают корректных результатов, в связи с чем ее приходится определять экспериментальными методами. [13]
Расчетные методы определения октанового числа основаны на его зависимости от группового химического состава. [14]
Расчетные методы определения пластовых давлений и температур просты и удобны, но дают результаты с некоторой погрешностью. [15]