Cтраница 3
При решении большинства задач приходится вводить множество разнородных величин, каждая из которых рассматривается как самостоятельная переменная. Именно здесь надо искать причины основных трудностей, возникающих при количественном исследовании. [31]
При решении большинства задач приходится вводить только одну или последовательно только две новые плоскости проекций. [32]
При решении большинства задач используются один или несколь о типовых приемов алгоритмизации, наиболее употребимые из которых рассматриваются ниже. [33]
![]() |
Связи промышленного катализа с другими отраслями науки и техники. [34] |
В решении большинства задач, стоящих перед промышленностью, выбор или усовершенствование катализатора является ключом к успеху. Эта сильная зависимость от катализа проявляется как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Прекращение работы химической установки вследствие неполадок, связанных с катализатором, - это кризисная ситуация, которую мы обсудим ниже. [35]
При решении большинства задач используются интегральные профили поглощения воды в нагнетательных скважинах и притока жидкости в эксплуатационных скважинах. Кроме того, применяются кривые восстановления или падения расхода в отдельных точках соответственно после открытия или закрытия скважин. Эти два вида первичных диаграмм, получаемых с помощью скважинных расходомеров, используются для решения многочисленных задач, возникающих в нефтепромысловой практике. [36]
При решении большинства задач статики несвободное тело условно изображают как свободное с помощью так называемого принципа осво-бождаемости, который формулируется так: всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если отбросить связи, заменив их реакциями. [37]
При решении большинства задач статики несвободное тело условно изображают как свободное с помощью так называемого принципа освобождаемости, который формулируется так: всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если отбросить связи, заменив их реакциями. [38]
При решении большинства задач трибологии рассматривается взаимодействие только наиболее высоких выступов, поскольку они, главным образом, вступают в контакт, поэтому наибольший интерес представляет распределение материала выше средней плоскости. [39]
При решении большинства задач проектирования и эксплуатации ЭЭС достаточно вместо четырехмерных зависимостей вида (4.1), обладающих наряду с детерминированными вероятностными свойствами, оперировать двухмерными зависимостями изменения нагрузок во времени S ( t), от величины S ( U) и частоты S ( f) питающего напряжения. [40]
При решении большинства задач первого типа не требуется перечеркивать с книги чертеж, но рекомендуется переносить в тетрадь таблицы с ответами. [41]
При решении большинства задач подземной гидравлики наиболее удобно пользоваться смешанной системой единиц. [42]
При решении большинства задач сопротивления материалов используется гипотеза плоских сечений ( Я. Бернулли), на основании которой предполагается, что плоские сечения, проведенные в теле до его деформации, остаются плоскими и после деформации. [43]
При решении большинства задач сопротивления материалов делается допущение об идеальной упругости материала. Это допущение справедливо лишь при напряжениях, не превышающих определенной для каждого материала величины, называемой пределом упругости. [44]
При решении большинства задач первого типа не требуется перечеркивать с книги чертеж, но рекомендуется переносить в тетрадь таблицы с ответами. [45]