Cтраница 3
При расчете многомассовых систем приближенными методами учитывают изменение граничных условий и определяют перемещения как сумму прогибов гибкого вала на жестких опорах и перемещений жесткого вала на податливых опорах. [31]
Изменение производительности водозаборов в общем случае определяется изменением граничных условий водоносного пласта, истощением запасов подземных вод, кольматажем водоприемных частей водозаборных сооружений. Уменьшение дебита водозаборных скважин, изменение соотношения отбираемых расходов во взаимодействующих скважинах и колодцах обусловливают необходимость корректировки проектных данных в течение периода эксплуатации вследствие несоответствия характеристик насосов, заложенных в проекте, изменившимся дебитам и понижениям уровня в скважинах. [32]
С математической стороны, отличие заключается в изменении граничного условия на поверхности, выражающемся в задании поперечной скорости VQ ( X) протекания жидкости сквозь пористую поверхность или соответствующей добавки - tya ( x) к функции тока г з ( г, у) на непроницаемой поверхности. Новое, основанное на применении вышеизложенного параметрического метода4) решение той же задачи заключается в следующем. [33]
С математической стороны, отличие заключается в изменении граничного условия на поверхности, выражающемся в задании поперечной скорости v0 ( х) протекания жидкости сквозь пористую поверхность или соответствующей добавки гр0 ( х) к функции тока а э ( х, у) на непроницаемой поверхности. Новое, основанное на применении вышеизложенного параметрического метода 4) решение той же задачи заключается в следующем. [34]
Ограничения временного шага могут также определяться условиями аппроксимации изменения граничных условий во времени. [35]
В этом случае изменения в целеполагании играет роль изменения граничных условий в Метасистеме, а эволюционные изменения в смене многих поколений искомых вариантов решений - роль переходных процессов в симбиозе социальной и компьютерной информационных сред, стремящемся найти новое устойчивое состояние и перевести в него Метасистему. [36]
При эксплуатации нефтеналивных емкостей наблюдаются сравнительно небольшие темпы изменения граничных условий и значений критерия фазового перехода ( К5), поэтому теплообмен в слое структурированной фазы можно, очевидно, считать квазистационарным. [37]
Изменение, вносимое поверхностноактивным веществом, сводится к изменению граничных условий на поверхности жидкости. [38]
Анализ этих зависимостей позволяет отметить, что с изменением граничных условий как при отборе жидкости, так и при закачке воды, изменяется значение работающей эффективной толщины. [40]
![]() |
Зависимость комплекса. [41] |
Характер кривой кипения может также резко измениться при изменении граничных условий. Так, при обогреве поверхности теплообмена электрическим током ( qcr const) наблюдается скачкообразный переход пузырькового режима кипения в пленочный. [42]
Как видно, использование интегрального метода позволяет автоматически учесть изменения граничных условий во времени, причем результирующие формулы не зависят от этих изменений. [43]
![]() |
Схема возможных условий иа верхней границе безнапорного водоносного горизонта. [44] |
В некоторых гидрогеологических условиях в процессе эксплуатации может происходить изменение граничных условий. Так, при работе водозаборного сооружения в пласте, гидравлически связанном с поверхностными водотоками через слабопроницаемый слой, в первый период эксплуатации может быть принято граничное условие III рода q f ( ДЯ) гДе & Н - разность между уровнем в реке и уровнем подземных вод под рекой. [45]