Cтраница 1
Получение более точных решений, учитывающих некоторые свойства явлений, которые обусловлены вязкостью, теплопроводностью и нелинейностью уравнений движения жидкости или газа - важное и трудное дело. В настоящее время ряд подобных задач решается только для случаев истечения газа для отдельно взятого участка трубы. [1]
Для получения более точного решения задачи ( 1.1 - 4) необходимо взять более густую сетку точек на шкалах и увеличить число шкал. Однако при этом число перебираемых величин, даже при использовании описанной выше схемы перебора, катастрофически быстро растет, и уже при небольших размерностях векторов х и и становится невозможным решить задачу о кратчайшем пути за разумное время с помощью самых лучших современных ЭВМ. Суть этого приема заключается в следующем. [2]
Для получения более точного решения уравнения (7.1) косвенным методом необходимо внести поправки в эти приближения. Поправки, связанные с влиянием ангармоничности, центробежного искажения и кориолисова взаимодействия при решении колебательно-вращательной задачи обычно учитываются методом возмущений, а корреляция электронов при решении электронной задачи - вариационным методом. В конечном счете должны быть учтены также поправки, возникающие из-за нарушения приближения Борна - Оппенгеймера. [3]
![]() |
Фрагмент расчетной сетки. Здесь интерполяция ветра в специальном методе частиц соответствует точкам. [4] |
С целью получения более точного решения для поставленной задачи нахождения поля концентрации загрязняющего вещества в атмосфере описанный выше метод частиц в ячейке был усовершенствован путем введения в рассмотрение частиц с ненулевыми размерами. Причем, частица имеет размеры ячейки расчетной сетки АХ х ДУ, где АХ и АУ - шаг сетки в направлении X и Y, соответственно. [5]
В таких случаях для получения более точного решения следует уменьшить в начале счета шаги разностей сетки по времени. [6]
В таких случаях для получения более точного решения следует уменьшить в начале счета шаги разностной сетки по времени. [7]
Следует заметить, что получение более точного решения, учитывающего неравномерность распределения тока по периметру поперечного сечения провода, в ряде случаев ( как, например, для эллиптического сечения) оказывается более простым, чем получение приближенного решения, требующего нахождения среднего геометрического расстояния g периметра поперечного сечения провода от самого себя. [8]
Установка на нуль усилителен производится с целью получения более точного решения за счет уменьшения ухода нуля. Для некоторых задач эта операция может не производиться, если ошибка - а счет дрейфа нуля мало повлияет па общий характер процесса. [9]
Почему метод наложения конфигураций приводит к возможности получения более точных решений. [10]
![]() |
Пограничный слой вдоль проницаемой поверхности. [11] |
При лг хп интегральные соотношения пограничного слоя неприемлемы и для получения более точного решения необходимо использовать уравнение Навье - Стокса. [12]
Когда перемещения вдоль фронта трещины стеснены окружающим материалом, для получения более точного решения следует принимать во внимание коэффициент Пуассона. В композитах с дисперсными частицами величина 1 - ( л2 практически не зависит от второй дисперсной фазы. [13]
При этом не учитываются различия при совместном пластическом деформировании твердых Т и Т2 и мягкого ( М) металлов сварного соединения в условиях несимметричной механической неоднородности его различных участков. Для получения более точного решения, базирующегося на закономерностях механического поведения соединений с несимметричной неоднородностью сварного стыка, на первом этапе работ были выполнены численные расчеты методом конечных элементов, в результате которых были установлены особенности напряженно-деформированного состояния рассматриваемых сварных соединений. [14]
При этом не учитываются различия при совместном пластическом деформировании твердых Т ] и Т2 и мягкого ( М) металлов сварного соединения в условиях несимметричной механической неоднородности его различных участков. Для получения более точного решения, базирующегося на закономерностях механического поведения соединений с несимметричной неоднородностью сварного стыка, на первом этапе работ были выполнены численные расчеты методом конечных элементов, в результате которых были установлены особенности напряженно - деформированного состояния рассматриваемых сварных соединений. [15]