Cтраница 2
![]() |
Расчетные схемы допусков на. [16] |
Приближенное решение получим, пользуясь формулой ( 22), 0 024 мм. [17]
![]() |
Кручение стержня с пологим тонкостенным профилем. а - профиль стержня. б - распределение касательных напряжений но сечению. [18] |
Приближенное решение для кручения трубчатых стержней достаточно точно описывает распределение напряжений на основе гипотезы равномерного распределения по толщине. [19]
Приближенное решение, достаточное в инженерной практике, легко получить графическим методом. [20]
Приближенное решение г ХЛ уравнения ( 1) ищется из требования ортогональности F ( xn) к УЦ. [21]
![]() |
Ударное вагружение стержня. [22] |
Приближенное решение можно получить, пренебрегая потерями энергии при ударе и предполагая, что вся работа, совершенная падающим грузом, преобразуется в энергию деформации стержня. Такое предположение сделано с запасом, поскольку в действительности часть энергии будет рассеиваться и истинное удлинение стержня окажется меньше, чем подсчитанное ниже. [23]
Приближенное решение можно несколько улучшить, если принять, что на нагревание жидкости идет доля от общего количества выделяемого тепла, а доля ( 1 - ) затрачивается на нагревание газа. [24]
Приближенное решение сформулированной краевой задачи найдено методом интегральных соотношений. [25]
Приближенные решения для некоторых сред будут приведены ниже. [26]
Приближенное решение Озеена для достаточно больших расстояний от тела. Замкнутая поверхность 2, показанная на рис. 337, произвольна. [27]
Приближенное решение этой задачи дано Ч арным, предложившим для определения времени истечения расчетные уравнения. [28]
![]() |
Несовершенная по степени вскрытия скважина. [29] |
Приближенное решение легко получить методом Пад е - аппроксимации. [30]