Cтраница 1
Найденные оценки аналогичны полученным в § 4.2 и могут быть использованы для определения оптимальных ( по установившемуся режиму) параметров экстремальной системы. [1]
Найденная оценка позволяет интерпретировать наблюдаемое явление как квантовые переходы между уровнями энергии осциллятора с испусканием у-лучей соответствующей энергии. [2]
Найденная оценка позволяет интерпретировать наблюдаемое явление как переходы между уровнями энергии осциллятора с испусканием у-лучей соответствующей энергии. [3]
![]() |
Толщина вытесне - т . [4] |
Поясним найденные оценки численным примером. При больших числах Рейнольдса пограничный слой становится турбулентным. Вычислим толщину пограничного слоя на конце пластины длиной I 1 ж, обтекаемой воздухом ( v 0 15 - Ю 4 м / сек) со скоростью U 15 м / сек. [5]
Представим найденные оценки в виде табл. 2.1. При ускорении потока во времени или по длине во всех случаях относительная интенсивность турбулентных пульсаций в ядре потока оказывается ниже первоначальной ( а при замедлении потока - выше) и, следовательно, ниже квазистационарной. [6]
Собирая вместе найденные оценки и используя лемму 2.17, получаем наше утверждение. [7]
Поэтому найденные оценки параметров уравнения регрессии - 174 75 и 0 922 не являются эффективными ввиду нарушения предпосылок МНК в этом уравнении. [8]
По найденной оценке s ( со) после аппроксимации или путем численного интегрирования с помощью формул (2.12) - (2.15) определяются параметры нагрузочного режима. [9]
Вообще же найденные оценки мощности поверхностных сил не позволяют оценить предельные усилия. Можно, однако, следуя Фейнбергу [102], рассмотреть важный случай поверхностных сил, возрастающих пропорционально одному параметру т; в этом случае легко получить оценки для предельной нагрузки. [10]
![]() |
Схема регенеративного теплообменника. [11] |
Отметим, что найденные оценки не являются грубыми, так как для линейного закона теплообмена в трубчатом противоточном теплообменнике оценка (3.14) может быть достигнута ( неравенство становится равенством) за счет подбора водяных эквивалентов потоков. [12]
![]() |
Предельные значения начальных запасов при неточной исходной информации. [13] |
Как видно, найденные оценки начальных запасов сравнительно устойчивы. Таким образом, оценки, полученные по информации о начальной стадии разработки, с достаточной для практики точностью совпадают с приведенными выше. [14]
Как видно, найденные оценки начальных запасов сравнительно устойчивы. [15]