Cтраница 3
Результаты, основные выводы и рекомендации, приведенные в диссертационной работе, базируются на основных положениях механики грунтов и подтверждены результатами крупных натурных экспериментов непосредственно на строительных площадках. Кроме того, проведено большое количество экспериментов в условиях полигона и лабораторных условиях, результаты которых легли в основу предлагаемых расчетных формул. [31]
Построение эмпирических моделей на основе комплексного подхода - анализа результатов натурных экспериментов, результатов численного моделирования и физического моделирования позволяет анализировать результаты натурных экспериментов. Результаты численного моделирования и физического моделирования сопряжены с построением параметрических моделей. [32]
![]() |
Спектры выходного излучения генератора, наблюдаемые в эксперименте в режиме периодической модуляции ( о, автомодуляции с удвоенным периодом ( б и хаотических автоколебаний ( в ( из работы. [33] |
Спектр генерации в данном случае является сплошным, хотя можно выделить в нем максимумы на основной частоте / о, на частоте автомодуляции / 0 и ее субгармониках. Таким образом результаты натурного эксперимента качественно, а в ряде случае и количественно, соответствуют теоретическим и численным расчетам. [34]
Нормирование остойчивости значительно осложняется в связи с существенными изменениями в распределении сил поддержания при перемещениях людей, деформации плота как на волнении, так и при перераспределении нагрузки. Экспериментальные методы с использованием аэродинамических труб не позволяют учесть взаимодействия волнения и ветра. Вследствие этого при анализе поведения плотов неоценимое значение приобретают практический опыт и результаты натурных экспериментов. О конструктивных мерах повышения остойчивости будет сказано ниже. [35]
При проведении реальных физических экспериментов на экспериментальных макетах такой подход является естественным. Однако он требует больших затрат средств и времени, а интерпретация полученных экспериментальных результатов оказывается нередко затруднительной. Более того, часто оказывается невозможно ответить на те или иные вопросы в результате только натурного эксперимента. [36]
Одномерные интегральные уравнения с постоянными пределами интегрирования применяются для описания различного рода краевых задач и в этом смысле эквивалентны обыкновенным дифференциальным уравнениям с краевыми условиями. Однако интегральные уравнения являются более универсальными математическими моделями, к которым сводятся краевые задачи для дифференциальных уравнений. Обратный переход посредством эквивалентных преобразований не всегда возможен, что прежде всего относится к случаю ядра произвольного вида, полученного, например, в результате натурных экспериментов. [37]