Cтраница 3
Ряд задач в теплотехнике очень легко решается графически, поэтому необходимо, кроме аналитического изучения процессов, исследовать их в применяемых в термодинамике диаграммах. [31]
Ряд задач для движущихся тел, в которых встречается уравнение (9.1), будет рассмотрен в § 2 гл. Здесь мы рассмотрим случай установившейся температуры и теплообмена со средой, имеющей нулевую температуру. [32]
Ряд задач требует применения смешанных граничных условий. [33]
Ряд задач, общих для многих вибрационных машин и встречающихся достаточно часто, изложен ниже. К числу рассматриваемых вопросов отнесены обеспечение требуемого размаха вибрации, выбор варианта установки вибровозбудителя на одном из инерционных элементов машины, мощность, необходимая для поддержания вибрации, эквивалентные значения параметров вибрации. Вопрос об управлении формой и ориентацией траекторий точек исполнительного органа рассмотрен подробно в гл. [34]
Ряд задач по сопротивлению материалов не могут быть решены аналитически или же такое решение является очень трудоемким. Таковыми, например, являются задачи об определении упругой линии ( см. § 5.2, 5.4) и о продольно-поперечном изгибе ( см. § 11.1) балок с переменной жесткостью, изменяющейся непрерывно или кусочно-непрерывно при большом числе участков. Эти задачи сводятся к краевым задачам для обыкновенного дифференциального уравнения не выше четвертого порядка. [35]
Ряд задач в рассматриваемой области сформулирован К. В. Фроловым в работе [34], где указаны, в частности, особенности колебаний систем как с детерминированными, так и со случайно изменяющимися параметрами. [36]
Ряд задач по созданию системы технического обслуживания трубопроводных систем, например по созданию организационной структуры, решают на стадии проектирования. [37]
Ряд задач содержит сведения исторического характера: данные о классических физических опытах, открытиях, изобретениях или даже исторических легендах. [38]
Ряд задач должно быть посвящено определению массы молекул и выяснению зависимости плотности тел от массы молекул и их числа в единице объема. [39]
Ряд задач для движущихся тел, в которых встречается уравнение (9.1), будет рассмотрен в § 2 гл. Здесь мы рассмотрим случай установившейся температуры и теплообмена со средой, имеющей нулевую температуру. [40]
Ряд задач этого рода рассмотрен Б. Г. Галеркиным ( см. его статью, упомянутую на стр. [41]
Ряд задач питания рабочей жидкостью исполнительных механизмов может быть рационально решен путем применения двух насосов: одного большой производительности и низкого давления и второго - малой производительности, но высокого давления; при этом переключение насосов производится по сигналу давления жидкости или же при даче команд путевыми переключателями. Однако во многих случаях такое решение не может дать положительных результатов и более рациональным оказывается применение так называемых аккумуляторов. [42]
Ряд задач теории и расчета компрессорных машин аналогичен задачам теории жидкостных насосов. Однако при их рассмотрении необходимо учитывать, что в жидкостных насосах среда практически несжимаема и мощность определяется только высотой конечного давления и величиной расхода жидкости. В компрессорных же машинах не следует пренебрегать сжимаемостью среды даже в частных вопросах. [43]
Ряд задач геотермики связан с исследованием взаимодействия температурного поля с другими физнч. При анализе задач промерзания грунта с учетом подтока воды решаются совместно уравнения теплопроводности и уравнения фильтрации. Исследование температурного распределения в водной толще приводит к необходимости совместного рассмотрения уравнения теплопроводности и уравнения конвекции. Анализ термоупругих напряжений в Земле и связанных с этим эффектов расширения и деформации Земли проводится на основе совместного решения уравнения теплопроводности и уравнения упругого равновесия в гравитационном поле. [44]
![]() |
Структурная схема, составленная по методу неявной функции. [45] |