Cтраница 1
Определение скорости всякого процесса составляет основную задачу, приводящую к понятию производной. Это понятие будет точно сформулировано в следующем параграфе. Пока же мы рассмотрим несколько частных примеров этой основной задачи. [1]
Определение скорости с связано с некоторыми трудностями, так как неизвестно ускорение клапана. Обычно силой инерции клапана пренебрегают и вычисляют с по формуле (9.11) заменяя Ц110 и Ъй на fij и Ь, соответствующие максимальной высоте подъема клапана. [2]
Определение скоростей и ускорений точек звеньев механизмов, в которых задается относительное движение звеньев, не может быть выполнено методами, разработанными для механизмов, укладывающихся в классификацию Ассура. В случае задания относительного движения звеньев не представляется возможным разделить механизм на статически определимые группы, следовательно, нельзя распространить на них и приведенные выше методы определения скоростей и ускорений. [3]
Определение скорости производится по стандартной методике. [4]
Определение скоростей и ускорений ведется, как уже указывалось, графическим способом - построением планов скоростей и ускорений. [5]
Определение скорости и ускорения точки сводится к чисто математической задаче вычисления первой и второй производной по времени от радиус-вектора этой точки. Для практического вычисления скорости и ускорения обычно используют координатный и естественный способы изучения движения. Векторный способ ввиду его краткости и компактности удобен для теоретического изложения кинематики точки. [6]
Определение скорости всякого процесса составляет основную задачу, приводящую к понятию производной. Это понятие будет точно сформулировано в следующем параграфе. [7]
Определение скорости всякого процесса составляет основную задачу, приводящую к понятию производной. Это понятие будет точно сформулировано в следующем параграфе. Пока же мы рассмотрим несколько частных примеров этой основной задачи. [8]
Определение скорости не только общей, но и локальной коррозии, наблюдаемой при эксплуатации энергооборудования современных электрических станций, требует применения точных и быстрых методов ее оценки. Применяющиеся сейчас в практике дисковые индикаторы коррозии позволяют определять только весовые потери металла с единицы поверхности, что наиболее полно характеризует равномерную коррозию. Оценка локального коррозионного разрушения только по весовым потерям металла не дает действительной картины процесса. [9]
![]() |
Схема установки Кащеева.| Приспособление для изучения единичных ударов абразивных частиц [ 26, с. 100 ]. [10] |
Определение скорости и потока массы частиц производится с помощью лазерно-допплеровской анемометрической системы, в которой использован гелий-неоновый лазер мощностью 5 МВт с X 632 8 им. [11]
Определение скоростей чисто фотографическим методом, конечно, невозможно в интервале экспозиций, отвечающих образованию скрытого изображения. [12]
Определение скорости двух рассмотренных процессов с использованием 1Ъс2показало, что метилен приблизительно в 60 раз быстрее взаимодействует с кетеном, чем с двуокисью углерода. Это находится в соответствии с большей энергетической выгодностью реакции метилена с кетеном. [13]
Определение скорости, гидродинамического давления, их взаимосвязи и сопротивлений движению жидкости составляет основную задачу гидродинамики. [14]
Определение скоростей и ускорений методом графического дифференцирования диаграммы путей дает большую погрешность, особенно в определении ускорений и поэтому не может быть рекомендовано. [15]