Cтраница 1
Решение указанных задач соответствует генеральному направлению технической политики - повышению экономической эффективности общественного производства. [1]
Решение указанных задач особенно сложно в условиях производства с широкой номенклатурой. В этом случае приходится прибегать к средствам вычислительной техники. [2]
![]() |
Схема формирования сигнала управления.| Фазовые траектории системы второго порядка. [3] |
Решение указанной задачи может быть упрощено, если использовать электронную модель. На рис, 6.7 показана схема модели для нахождения необходимых начальных условий для вспомогательного вектора. [4]
Решение указанных задач связано с определением рационального вида технологической схемы и оптимальных значений термодинамических, расходных и конструктивных параметров различных типов теплоэнергетических установок, что немыслимо без широкого использования метода комплексной оптимизации теплоэнергетических установок. Только в этом случае возможно получить решение, эффективное по времени, затратам и широте охвата факторов. [5]
Решение указанных задач в значительной степени связано с формированием и постоянным совершенствованием рыночной инфраструктуры, особенно рынка корпоративных ценных бумаг и его стабилизации на основе роста капитализации, прозрачности, ликвидности, емкости рынка, развития разветвленной функциональной и технической инфраструктуры. [6]
Решение указанных задач позволяет разработать оптимальную модульную блок-схему программного и информационного обеспечения СОД, которая уточняется и доводится до программной реализации на этапе рабочего проектирования. [7]
Решение указанных задач базируется на некоторых общих принципах, которые кратко изложены в настоящей главе. [8]
Решение указанной задачи требует разработки фрактального анализа микроструктур и определении области существования структурного самоподобия, а также разработки фрактального синтеза, включающего моделирование характерных геометрических форм ( путем итераций) как способа для изучения начальных структур в реальных материалах. [9]
Решения указанной задачи выполним в несколько этапов. [10]
Решение указанных задач связано в общем случае с интегрированием системы нелинейных дифференциальных уравнений при заданных граничных условиях. [11]
Решение указанной задачи по теплообмену Лацко [364] для стабилизованного гидродинамически турбулентного потока, а также исследование Маргулиса [365], опыты Рубинштейна [101], Аладьева [162] и других показывают, что величина так называемого начального участка трубы, где происходит практическая стабилизация критерия Nu, для турбулентного потока в трубе гораздо меньше, чем для ламинарного. [12]
Решение указанной задачи представляет интерес для правильного проектирования установок низкотемпературного газоразделения. [13]
Решение указанных задач сводится в простейших случаях к совокупности задач Дирихле или смешанных задач Келдыша - Седова теории аналитических функций комплексного переменного. Процедура нахождения решения оказывается принципиально не более сложной, чем для аналогичных задач статики и стационарной динамики. Вначале выводятся общие представления решения через аналитические функции комплексного переменного для произвольного индекса автомодельности и дано описание общего метода решения. Затем метод демонстрируется на некоторых конкретных задачах из указанного класса. Рассмотрение ограничено плоскими задачами для однородного и изотропного тел, однако метод нетрудно обобщить на случай анизотропного кусочно-однородного тела, когда верхняя и нижняя полуплоскости имеют различные упругие постоянные. [14]
Решение указанных задач имеет особое значение при многономенкла-урном серийном, мелкосерийном и индивидуальном типах производств, - оторые характерны для большинства заводов страны. Создание и внедре-ие конструкторско-технологической классификации и кодирования де-алей сборочных единиц способствует сокращению сроков и снижению рудоемкости технологической подготовки производства, повышению: ачества продукции и снижению себестоимости ее изготовления. [15]