Cтраница 2
Оптимальное решение находят с помощью решения ряда частных задач вида ( 3 - 15) - ( 3 - 17), причем ограничения в ( 3 - 16) определяют минимальное время выполнения всех задач. [16]
Любой проект следует рассматривать как комплексное решение ряда частных задач: конструктивных, объемно-планировочных, технологических и др., поэтому экономичность проекта в целом предполагает наиболее рациональное решение каждого из его элементов. В основном экономичность строительной части проекта отпределяется его объемно-планировочными и конструктивными решениями. [17]
Остроградского посвящены общим вопросам аналитической механики и решению ряда частных задач. [18]
Уравнениями (4.4) или (4.7) можно пользоваться при решении ряда частных задач теории устойчивости, что будет проиллюстрировано ниже на примере цилиндрической оболочки. [19]
С помощью метода динамического программирования сравнительно просто решаются также ряд других частных задач регулирования стока группой водохранилищ ГЭС. Такой является, например, задача построения диспетчерских графиков для судоходных попусков в нижние бьефы ГЭС по вероятностным критериям надежности. [20]
Однако на основе рассмотренных выше методов описания и решения ряда частных задач, возникающих при конструировании, процесс синтеза машиностроительных конструкций может быть формализован и во многих случаях представлен в виде относительно несложных алгоритмов и программ. [21]
Зависимость теплоемкостей от температуры, выражаемая часто сложными полиномами, ставит ряд частных задач при расчетах констант равновесия. Из последнего уравнения легко получить все частные случаи, отвечающие различным выражениям для теплоемкостей реагентов. [22]
Общая неклассическая задача на условный экстремум, сформулированная выше, распадается на ряд частных задач, имеющих весьма важное практическое приложение и специальные методы решения. [23]
![]() |
Ленточный транспортер.| Шнековый транспортер. [24] |
Таким образом, проблемы механизации и автоматизации транспортировки и переработки стружки распадаются на ряд частных задач, а именно: удаление стружки от станков, отсос мелкой стружки и пыли из зоны обработки; удаление стружки от группы станков и из цехов; очистка и переработка стружки. [25]
Так как общая задача по определению собственной емкости обмоток нами была искусственно расчленена на ряд частных задач, целью которых являлось вычисление емкостей между отдельными элементами обмоток, то уместно называть каждую из этих емкостей частной собственной емкостью обмотки. [26]
Исследованием законов трения занимался еще Леонардо да Винчи ( 1452 - 1519), рассмотревший ряд частных задач. В более общей постановке законы трения изучал французский физик Амон-тон ( 1663 - 1705), установивший в 1699 г. независимость величины силы трения от величины поверхностей соприкосновения. Установленные Амон-тоном и Кулоном законы трения применяются в технике и по настоящее время. Несмотря на то что с явлениями трения приходится встречаться повседневно, теория трения после Кулона была изучена весьма незначительно и в настоящее время находится на начальной ступени развития. [27]
Полученная общая зависимость (2.40), характеризующая условия равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах, позволяет решить ряд частных задач. [28]
Мещерский первый в 1897 г. получил основное дифференциальное уравнение движения точки переменной массы и рассмотрел ряд интересных частных задач. Законы изменения массы, которые Мещерский ввел при исследовании задач небесной механики, известны в астрономической литературе как законы Мещерского. При условии постоянства массы из уравнения Мещерского вытекает второй закон Ньютона. В 1904 г. Мещерский получил основные уравнения и решил ряд задач динамики точки переменной массы для случаев одновременного присоединения и отделения частиц. Работы Мещерского являются научной основой для изучения движения ракет, реактивных самолетов, метеоритов, комет и других тел переменной массы. Мещерский был выдающимся педагогом русской высшей технической школы. [29]
В соответствии с уравнением (4.114) общее решение задачи оптимизации может быть получено при стыковке решений ряда частных задач для основных элементов технологического процесса. Рассматриваемый модуль может представлять как отдельно взятый основной физико-химический и тепловой технологический агрегат, так и его вспомогательный ( подготовительный) блок, а также и регенеративный элемент. В дальнейшем это позволит облегчить анализ физико-химических и тепловых технологических комплексов как объектов стратегического управления, так как важнейшие свойства входящих в них основных элементов-модулей будут достаточно проанализированы. [30]