Разработанный пример - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Разработанный пример

Cтраница 1


Разработанный пример чрезвычайно типичен и свидетельствует о неэкономичности дросселирования.  [1]

В четвертом разделе-детали механизмов и машин, даны подробно разработанные примеры по расчету и конструированию основных машинных элементов. Типовые примеры приведены также ко всем остальным разделам предмета и могут оказать помощь учащимся вечерних и заочных отделений при выполнении домашних заданий.  [2]

Ниже приводится построение этого графика на основании данных разработанного примера.  [3]

На этом основании в каждом разделе книги помещены подробно и тщательно разработанные примеры, доведенные до числового результата, наглядно иллюстрирующие технику расчета в наиболее характерных частных случаях.  [4]

Несмотря на предполагаемую особую значимость регуляции на уровне трансляции и, казалось бы, развитость системы такой регуляции у эукариот, прямых фактических данных и конкретных разработанных примеров механизмов трансляционной регуляции до сих пор удивительно мало.  [5]

6 Кривые вероятности отказа F и вероятности безотказной работы Р. [6]

Использование экспоненциального закона, имеющего всего один параметр Л ( или со), удобно в связи с простотой расчетов и наличием хорошо разработанных примеров в литературе.  [7]

Эта система предназначена для сбора информации, которая должна использоваться разработчиками ракет и комплектующих их систем в процессе доводок. В главе приведено большое количество детально разработанных примеров. Специалист может почерпнуть в ней много полезных сведений.  [8]

Как и в предыдущем издании, дополнительный материал для удобства читателей отмечен крупными звездочками. Поскольку теоретический материал сопровождается большим количеством подробно разработанных примеров, решения задач по всем темам и разделам, учебник может быть особенно полезен учащимся заочной формы обучения при самостоятельном изучении курса.  [9]

Как и в предыдущем издании, дополнительный материал для удобства читателей отмечен крупными звездочками. Поскольку теоретический материал сопровождается большим количеством подробно разработанных примеров, решений задач по всем темам и разделам, учебник может быть особенно полезен учащимся заочной формы обучения при самостоятельном изучении курса.  [10]

Конечно, для того чтобы получить правильное решение проблемы, необходимо заняться длительной и тщательной работой и иметь возможность делать различные сопоставления. Подобная работа будет менее утомительной, если физико-химик сможет ссылаться на многочисленные уже разработанные примеры. Кинетика термического распада ацетальдегида была очень противоречивой, когда я начинал эти исследования, и данные нами обобщения основного стехиометрического уравнения RH гН m демонстрируют конкретно путь, который облегчает понимание химической кинетики. Реакции окисления являются, как мы увидим далее, вторым примером такого же подхода к решению проблемы механизма реакций.  [11]

В статье Робертса 45, а также в его монографии 73 для решения задачи распределения нагрузок между реакторами используется метод динамического программирования. В работе Коттера74 подробно рассматривается задача распределения нагрузок между конкретными промышленными аппаратами с помощью метода наискорейшего спуска и метода динамического программирования. Приводятся подробно разработанные примеры распределения нагрузок газовых компрессоров и теплообменников.  [12]

Известные затруднения возникают при оценке приведенной силы. Анализ аварий при подрыве кораблей на минах позволил сделать следующее допущение: наибольшая нагрузка, действующая на корпус при подводном взрыве, приближенно равна разрушающему значению перерезывающей силы, рассчитанному для шпангоута, удаленного от форштевня на расстояние, равное 0 1 длины корабля; при этом продолжительность действия взрывной нагрузки составляет примерно 80 - 85 % периода свободных колебаний корпуса первого тона. Такой подход не требует глубокого изучения сложной проблемы внешних сил. Юлиан Александрович опровергает существовавшее мнение о том, что основной причиной нарушения общей прочности корпуса при подводных взрывах являются продольные динамические перемещения корпуса как упругой балки под действием продольного удара. В конце работы Влияние подводного взрыва на общую прочность корпуса корабля приведен детально разработанный пример расчета общей продольной прочности корпуса на действие подводных взрывов.  [13]



Страницы:      1