Cтраница 3
Известно, что вероятность выхода из строя электронной лампы в течение Ал: дней, с точностью до величины порядка малости более высокого чем Длг, равна k Ддг независимо от величины х дней, которые лампа проработала до интервала времени Ддг. [31]
Надежность системы и вероятность выхода ее из строя образуют полную группу несовместных событий. [32]
Очевидно, что вероятность выхода кванта из среды не зависит от того, каким путем он появился в среде, а зависит только от оптических свойств среды. Поэтому после определения вероятности выхода кванта из среды могут быть легко найдены интенсивности выходящего из среды излучения при любых действующих на среду источниках излучения. Для этого надо только умножить количество энергии, приходящее непосредственно от источников излучения и поглощаемое на данной глубине, на вероятность выхода кванта из среды с этой глубины и проинтегрировать полученное произведение по всем глубинам. [33]
Клаузинга, определяющий вероятность выхода потока пара в зависимости от геометрии канала; S - площадь поперечного сечения канала, принятая за площадь испарения; av - скорость испарения ( количество вещества, испаряющегося в единицу времени с единицы площади испарения); t - время испарения; kv - коэффициент пропорциональности; VK п ( Я, гв) - объем канала проплавления заданной формы модели; гв - радиус сечения канала проплавления; Я - глубина проплавления. [34]
![]() |
Элемент объема. [35] |
Общая задача вычисления вероятности выхода нейтрона из объема V тесно связана с задачей вычисления среднего потока в объеме, помещенном в бесконечную среду, в которой имеется изотропный поток нейтронов. Это соотношение имеет значительную практическую ценность, более того, эти две задачи аналитически эквивалентны. [36]
Поговорим теперь о вероятностях выхода за верхний критический уровень. [37]
Примем также, что вероятность выхода за сколь угодно большое число шагов ( вероятность поглощения) v ( x, со) равна единице. [38]
В свою очередь и вероятность выхода с нулевой глубины выражается через коэффициент отражения и функцию Амбарцумяна. [39]
![]() |
Частицы Fe W в аустенитной стали 1Х16Н14В2БР, выделившиеся в процессе ползучести ( 700 С, 1000 ч, X35 000. [40] |
А), то вероятность выхода дислокаций из такой ловушки за счет термических флуктуации становится н-ичтожной, и единственную практическую возможность представляет срез интерметаллидного включения. Скорость ползучести, измеренная в работе [185], оказалась на два порядка ниже, чем это следовало из оценки по модели Анселла и Виртмана в предположении о сферической форме частиц. [41]
Последнее означает, что вероятность выхода олиго-мера из частицы до того как будет присоединена еще одна мономерная единица, пренебрежимо мала. [42]
Следует подчеркнуть, что вероятность выхода кванта из среды зависит только от оптических свойств среды, но не зависит от источников излучения. [43]
![]() |
Коэффициенты спроса, использования и мощности для некоторых групп электроприемников. [44] |
Для нормального закона распределения вероятность выхода расчетной нагрузки Рр за пределы MPt Зстр равна 0 003, что дает основание пренебрегать значениями, выходящими за Зар. Отдельные работы, ставящие пределы ( 1 5 - 2 0) ар, распространения не получили. [45]