Cтраница 3
Разработанная методика расчетов полей прогибов кладки обогревательных простенков коксовых печей, действующих в ней напряжений и поперечных сил, возникающих под действием давления коксования, веса кладки и нагрузки на поперечные анкерные стяжки, в отличие от других известных, учитывает наличие в простенке зоны с повышенной жесткостью над уровнем перевала продуктов горения и возможное влияние поперечных сил на изгиб простенка. [31]
Мы приведем здесь расчет полей и мощностей для простейших решений, выясним свойства устойчивости стационарных решений и остановимся подробнее на устойчивости мод высших порядков. Это непростые задачи, и каждая из них должна рассматриваться отдельно. [32]
Ряд задач на расчеты полей может быть сведен к решению интегральных уравнений Фредгольма первого рода. [33]
![]() |
Спектральная интенсивность уходящей коротковолновой радиации на длине волны 2 55 мкм в зависимости от угла визирования в для различных положений Солнца на небосводе. [34] |
Нами были выполнены расчеты полей рассеянной коротковолновой радиации и в условиях облачной атмосферы. Для получения сведений об отражательной способности облаков были разработаны оптические модели облаков для основных типов облачности нижнего, верхнего и среднего ярусов. Индикатрисы рассеяния, коэффициенты ослабления и рассеяния были вычислены в [71] для восьми полидисперсных моделей облачности по формулам Ми. [35]
Наиболее общим методом расчета полей является метод интегрирования уравнений поля. Однако в ряде случаев можно использовать частные методы, которые позволяют проще и быстрее решать поставленную задачу. [36]
Наиболее общим методом расчета полей является метод интегрирования уравнений поля. Однако в ряде случаев можно использовать частные методы, которые позволяют проще и быстрее решить поставленную задачу. К ним относятся: метод наложения; метод, основанный на применении теоремы Гаусса; метод конформных преобразований; метод зеркальных изображений; графические и ряд других методов. [37]
На практике задачи расчета полей в неоднородных средах встречаются весьма часто. [38]
Наиболее общим методом расчета полей является метод интегрирования уравнений поля. Однако в ряде случаев можно использовать частные методы, которые позволяют проще и быстрее решать поставленную задачу. [39]
Исходными уравнениями для расчета полей являются: для однородных сред - уравнение Лапласа или Пуассона, для неоднородных - уравнения Максвелла. [40]
Универсальная программа для расчета двухмерных полей методом конечных разностей с автоматическим разбиением на элементы разработана канд. Им же были проведены расчеты на ЭВМ. [41]
![]() |
Зависимость величины краевых. [42] |
Как следует из расчета полей допусков, проведенного в разд. [43]
Для описания и расчета полей СДВ в волноводном канале Земля - ионосфера применяют 2 их осн. Первое из них удобно для расчета поля СДВ на расстояниях от излучателя не более неск. Для описания поля СДВ на больших расстояниях используется ряд нормальных волн, число существ. Членов в к-роы уменьшается с увеличением расстояния. [44]
В основе способов расчета турбулентных полей течения, температуры и концентрации лежат эмпирические гипотезы, связывающие силы кажущейся вязкости, вызываемой турбулентным перемешиванием, с осред-ненными во времени скоростями, а также соответствующие эмпирические гипотезы для тепло - и массообмена. [45]