Cтраница 1
Построение решетки по заданному годографу скорости теоретической формы практически невыгодно, так как при этом не гарантируется получение одновременно заданных углов потока хх и х2 и определенного целесообразного распределения скорости на профиле. [1]
Построение решеток и кодов по группам. Мы можем также встать на противоположную точку зрения, начиная с конечной группы G и пытаясь построить различные объекты, для которых группа G является группой автоморфизмов. [2]
Построение решетки турбинного типа поясняется на рис. 85, а. Пусть заданы векторы уг и щ скорости перед и за решеткой. [3]
![]() |
Построение решетки с использованием потенциального вихря. [4] |
Для построения решетки задаются скорости потока перед решеткой и за ней. Затем в сверхзвуковом потоке от потенциального вихря находятся две точки ( К и L на рис. 86), в которых скорости по величине и по направлению равны заданным. Через эти точки проводятся по две характеристики течения, которые и ограничивают используемую часть течения от потенциального вихря. [5]
Процесс построения решетки протекает очень быстро и может продолжаться только в отдельных участках с очень высокой степенью пересыщения. Многие из суб-зародышей не достигают зрелости, а снова растворяются, так как очень неустойчивы. Если, однако, зародыш вырастает больше некоторого определенного размера, как это будет объяснено далее, то он становится устойчивым в условиях среднего пересыщения, достигнутого в основной массе жидкости. [6]
Исходной для построения решетки является ее ширина Ь, которая выбирается на основании результатов расчета решетки на прочность; входные и выходные кромки пре-филя выполняются скругленными. [7]
Исходной для построения решетки является ее ширина В ( или хорда Ь), которая выбирается на основании результатов расчета решетки на прочность. [8]
Исходной для построения решетки является ее ширина Ь, которая выбирается на основании результатов расчета решетки на прочность; входные и выходные кромки профиля выполняются скругленными. [9]
Обратная задача построения решеток в полностью сверхзвуковом течении решается очень просто благодаря возможности склеивания специально подбираемых известных точных решений. Такой подход к построению сверхзвукового потока через решетку, по существу, уже был применен в задаче построения кратчайшего сопла, когда в качестве точного решения использовалось известное истечение из звукового сопла с параллельными стенками и достраивалось специальное спрямляющее течение, соединяющее это течение с равномерным потоком. [10]
Практические примеры построения решеток по заданному годографу скорости струйного течения приводятся ниже в более общей задаче течения газа. [11]
Процесс начинается с построения решетки, в которой по вертикали помещены цены актива, возрастающие через равные интервалы, а по горизонтали - равномерно распределенные временные отрезки. Разница между каждыми равномерно изменяющимися ценами составляет AS, а временными точками - At. Ограничивающие условия для опциона дадут нам возможные значения стоимости опциона на момент исполнения ( в момент времени 7), они составят значение самого правого столбца решетки. Эти значения будут аналогичны стоимостям на момент исполнения, расположенным у правой границы биномиального или триномиального дерева. [12]
Большое значение для построения решетки имеет внутренняя структура комплексных ионов. [13]
Оба указанных способа построения эквивалентной решетки, изображенные на фиг. Заметим, что второй способ удобнее для анализа и расчетов, так как сам профиль в нем остается неизменным. Остановимся теперь на обтекании решетки с несимметричными профилями и отличными от нуля значениями выноса и угла атаки, ограничиваясь, однако, случаем тонких профилей и малых углов атаки. Применяя второй способ построения, мы получим эквивалентную решетку ( фиг. [14]
Любое нарушение указанных правил построения решетки приводит к локальному нарушению, которое рассматривается как дефект. Поэтому она играет роль дефекта. [15]