Cтраница 1
Условия вида (2.29), (2.31) или (2.38), имеющиеся обычно в технологических картах данных производств, могут быть нарочито заужены, чтобы обеспечить требуемую надежность функционирования объекта на первоначальном уровне автоматизации. Ьух и уменьшение тщ tf что может привести к существенному увеличению искомой величины AGt0K, оцениваемой теми же методами. [1]
Условия вида ( 14), ( 23) полезны тем, что выделяют множество сравниваемых варьированных кривых, в котором действие имеет стационарное значение. Ситуация противоположна той, когда ищется условие стационарности при ограничениях; здесь, напротив, получены условия ( ограничения на варьирование), при которых истинное движение доставляет функционалу действие стационарное значение. [2]
Условия вида (5.14) хорошо известны в задаче о приведении систем дифференциальных уравнений к своей линейной части. [3]
Но это - условия вида (1.146) свидетельствующие о том, что Vn ( n 2) имеет постоянную кривизну. [4]
![]() |
Критерий отсутствия автоколебательной частоты со. [5] |
Таким образом, частотные условия вида (4.53), не сопровождаемые ограничениями на устойчивость линейной части, выделяют класс нелинейных систем без автоколебаний. [6]
В основной смешанной задаче будем иметь условия вида (6.109) на тех частях границы, где заданы проекции вектора напряжения, и условия вида (6.111) на остальных ее частях, где заданы проекции вектора перемещения. [7]
Если р ра и газ втекает сквозь стенку с дозвуковой нормальной составляющей скорости, то, кроме условия вида (2.2), нужно задавать еще энтропию s и полное теплосодержание Д0 втекающего газа или другие условия, эквивалентные этим. Необходимость в этом случае задавать s и Л0 на стенке математически следует из того, что линии тока, являясь характеристиками уравнений установившегося движения, несут, согласно соотношениям (1.10) и ( 1.1 1), значения энтропии и полного теплосодержания с границы области движения. [8]
Граничные условия основной смешанной задачи могут быть также легко представлены аналогично предыдущему, а именно: мы будем иметь условия вида ( 1) на тех частях границы, где заданы смещения, и условия вида ( 2) на тех частях, где заданы напряжения. [9]
В основной смешанной задаче будем иметь условия вида (6.109) на тех частях границы, где заданы проекции вектора напряжения, и условия вида (6.111) на остальных ее частях, где заданы проекции вектора перемещения. [10]
В основной смешанной задаче будем иметь условия вида (6.109) на тех частях границы, где заданы проекции вектора напряжения, и условия вида (6.111) на остальных ее частях, где заданы проекции вектора перемещения. [11]
Граничные условия основной смешанной задачи могут быть также легко представлены аналогично предыдущему, а именно: мы будем иметь условия вида ( 1) на тех частях границы, где заданы смещения, и условия вида ( 2) на тех частях, где заданы напряжения. [12]
Экстремальные задачи необратимой термодинамики обычно сводятся к тому, чтобы процессы при тех или иных ограничениях ( на интенсивность, продолжительность и пр. Последняя зависит от кинетики процесса и от способа управления им. Функция п ( х, и) характеризует кинетику процесса, например, законы тепло - и массопе-реноса, скорость химической реакции и пр. Условия вида (9.243) называют в этом случае условиями минимальной диссипации. Рассмотрим первоначально процесс теплообмена, а затем обобщим полученные результаты на более широкий класс термодинамических процессов. [13]
Тонкое криволинейное кольцо ( точнее, замкнутая упругая линия) припаяно к пластинке во внутренней ее части. В конечном счете для определения четырех голоморфных функций имеется четыре комплексных условия вида (6.3) - (6.5), содержащие, кроме заданных величин, две комплексные функции дуги оси кольца, не задаваемые заранее. [14]