Cтраница 3
При решении прикладных задач они обычно используются для задания касательных в концевых точках. [31]
При решении прикладных задач часто бывает необходимо знать вероятностные характеристики производных у. Полезной бывает и информация, которую можно получить, рассмотрев взаимно корреляционную функцию Куу. [32]
![]() |
Резонатор с нагрузками на концах.| Резонатор, разомкнутый. [33] |
При решении прикладных задач обычно нет необходимости прибегать к строгой формулировке проблемы собственных колебаний в резонаторе. Здесь, как правило, нужна простейшая информация о процессе, а именно, точное знание резонансных частот для некоторых мод. [34]
При решении прикладных задач часто возникает необходимость определить характерный линейный размер, который трактуется как эффективный диаметр пор, или диаметр капилляров в модели идеального грунта. [35]
При решении прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений оказывается необходимым найти не столько общий интеграл уравнения, как его частный интеграл, удовлетворяющий некоторым добавочным условиям. [36]
При решении прикладных задач обработку неопределенных данных, как правило, проводят в условиях, когда у исследователя помимо исходных неопределенных данных имеется дополнительная априорная информация об изучаемом объекте. Ясно, что учет этой дополнительной информации позволяет в ряде случаев существенно повысить точность конечных результатов обработки. Более того, для целого класса задач обработки данных без учета дополнительной априорной информации вообще невозможно получить приемлемый конечный результат. [37]
При решении прикладных задач мы будем считать все данные выраженными в одной системе измерений и будем опускать наименования соответствующих величин. [38]
![]() |
Исходная гистограмма и гистограмма для модели случайной величины. [39] |
При решении прикладных задач методом статистических испытаний часто возникает необходимость в формировании реализаций случайных векторов, обладающих заданными вероятностными характеристиками. [40]
При решении прикладных задач на вычисление в соответствии с постановкой задачи вычисления могут быть проведены со строгим учетом погрешностей, без строгого учета погрешностей или в точных числах. [41]
При решении прикладных задач мы будем считать все данные выраженными в одной системе измерений и будем опускать наименования соответствующих величин. [42]
При решении прикладных задач трибологии - по созданию деталей и узлов трения для современных машин - не обойтись без материаловедения и технологии обработки материалов. При этом необходимо обеспечить максимальные износостойкость и срок службы деталей узлов трения и добиться высокой производительности процесса обработки конструкционного материала при максимальной стойкости ( или износостойкости) металлообрабатывающего инструмента. В связи с многообразием условий эксплуатации различных трибосистем и условий резания сталей и сплавов ( контактное давление, скорость скольжения, температура, окружающая среда, свойства конструкционных материалов) для решения вышеназванных задач разрабатывают различные методы модификации конструкционных и инструментальных материалов. [43]
При решении реальных прикладных задач приходится иметь дело как с малыми, так и с большими моделями, включающими сотни уравнений и переменных. Один из принципов интегрированного подхода заключается в том, что система должна допускать исследование модели с разной степенью детальности. С точки зрения пользователя часто бывает достаточным получение качественной картины свойств моделируемого объекта. [44]
При решении прикладных задач трения, износа и смазки основными считаются методы экспериментального изучения контактных взаимодействий в моделях или реальных узлах трения, базирующиеся на тех или иных теориях трения. Данная теория основывается на положении о наличии для всех материалов и рабочих сред диапазонов нагрузок и скоростей перемещения, в которых показатели трения и изнашивания устойчивы и минимальны. [45]