Cтраница 2
Теорема 3.4 показывает, что для оценки мощности ( непустоты) множества всех неподвижных точек необходимо уметь оценивать число Лефшеца-Хопфа и возможные значения индекса изолированной неподвижной точки. Наиболее известна здесь теорема, восходящая к Лере и Шаудеру, об индексе гиперболической неподвижной точки гладкого отображения. [16]
Выражения (3.26) и (3.27) используются для оценки мощности лазера. [17]
Следует, однако, признать несостоятельным способ оценки мощности взрыва, принятый рядом авторов для наглядного показа значения скорости процесса в условиях взрыва. [18]
Ими проведен обзор теоретических представлений и формул для оценки мощности перемешивания. [19]
При выполнении технических расчетов, а также для оценки мощности источников и приемников электрической энергии удобнее пользоваться линейными значениями напряжений и токов. [20]
Совсем не обязательно определять весь ход кривой для оценки мощности конденсаторного выключателя. Интерес представляют лишь отдельные, наиболее характерные точки кривой. [21]
В настоящее время известны два достаточно общих метода оценки мощности множества неподвижных точек. [22]
Усреднение за время наблюдения выходного сигнала АФД дает оценку мощности пеленгуемого сигнала. Ненормированная ( зависящая от мощности сигнала) оценка пеленга получается в результате образования разности выходных сигналов квадратичных детекторов каналов и ее усреднения. Нормировка заключается в делении ненормированной оценки на оценку мощности сигнала ( усредненный выход АФД) и крутизну нормированной пеленгационной характеристики с, определяемую параметрами АУ. [23]
С использованием методики энергетического анализа пневматического перемешивания [1 1 .23] были проведены оценки мощности перемешивания в характерных зонах ванны процесса РОМЕЛТ. [24]
Водноэнергетические расчеты в условиях маловодного года расчетной обеспеченности проводятся для оценки гарантированной мощности ГЭС, в средних условиях - для оценки среднемноголетней выработки энергии ГЭС, а в многоводных условиях - для оценки снижения располагаемой по напору мощности. Расчеты работы ГЭС в многоводных условиях проводятся, как правило, только для низконапорных станций. [25]
![]() |
Зависимость ионизационной постоянной от энергии уфотонов. [26] |
Формулами ( 3) и ( 4) пользуются при оценке мощности дозы у-излучателя, если скорость счета излучения измерена на счетчике Гейгера - Мюллера. [27]
Это соотношение применяется при проектировании электрических машин постоянного Тока с целью оценки мощности машины в зависимости от ее габаритов. Учитывая, что расчет номинальных данных машины производился по упрощенной схеме с вводом целого ряда ориентировочных величин, окончательно установить все параметры можно только после проведения испытаний отремонтированной машины на холостом ходу и под нагрузкой. [28]
![]() |
Разложение давления льда р на составляющие. [29] |
Кроме рассмотренных академик Ю. А. Шиманский ввел дополнительно два класса условных измерителей: для оценки ледокольной мощности судна - коэффициент статической ледокольной мощности к1 и коэффициенты динамической ледокольной мощности при ударе и2 п в условиях налезания на лед Хз; для оценки прочности судна - коэффициенты прочности корпуса при сжатиии во льдах и. С этой целью предварительно была решена задача о сопротивлении ледяного покрова разрушающим усилиям, приложенным к его кромке. Разложим ( рис. 24) давление ( 2, оказываемое бортом судна на лед, на две составляющие: горизонтальную Р, вызывающую сжатие льда, и вертикальную N, определяющую деформацию изгиба ледового покрова. [30]