Cтраница 1
Формирование полей, прямо или косвенно характеризующих условия формирования ЭЗПВ, детерминировано, однако объективность их отражения в гидрогеологических моделях в значительной мере определяется и случайными причинами. Это связано с дискретностью и недостаточностью информации, используемой для построения различных полей, а также неполнотой ( а иногда и ошибочностью) наших представлений об их генезисе и закономерностях изменчивости. [1]
Формирование полей севооборотов на основе дифференциации пахотных земель на экологически однотипные территории несовместимо с однородностью полей, а также с прямолинейностью их границ. [2]
Формирование полей напряжений и перемещений в растущих телах определяется уже не только возрастной неодродностью, но и скоростью наращивания, способом наращивания, натягом приращиваемых элементов и т.п., т.е. целым набором параметров, отражающим другие стороны явления. [3]
Формирование полей температур, концентраций вредностей ( газов) и скоростей зависит от закономерностей распространения струй и их взаимодействия. [4]
Формирование стохастических текстурных полей, близких к естественным, представляет сложную в вычислительном отношении процедуру. Для синтеза текстур предпочтительным считаются авторегрессионная модель и модели с использованием методов линейного программирования. Синтез осуществляется с использованием статистических характеристик текстур-прототипов: плотности вероятности и автокорреляционной функции. Для определения плотности вероятности в пределах некоторого окна измеряют гистограмму и для ее отображения используют первые четыре момента - среднее значение, стандартное отклонение, ассиметрию и эксцесс. Форму автокорреляционной функцию выражают через ее четыре центральных пространственных момента. В результате формируется восьмимерный вектор признаков текстуры. Наряду с описанным основным вариантом определения параметров, характеризующих стохастическую текстуру, используют ряд упрощенных процедур, обеспечивающих снижение вычислительных затрат. [5]
На формирование полей параметров, характеризующих состояние вещества при воздействии ИПЗЧ в фиксированный момент времени, оказывает влияние совокупность всех процессов, протекавших до него в системе ИПЗЧ-вещество. Один из них - энергоперенос электронной теплопроводностью - имеет место во всем диапазоне возможных параметров пучков. Рассмотрим его влияние на формирование температурного поля в объеме облучаемого вещества. С целью получить соотношения, описывающие процесс теплопереноса из области торможения пучка частиц, аналитически, ограничимся плотностями мощности пучков, воздействие которых на металлы не вызывает фазовых переходов. [6]
Второй том посвящен формированию осколочных полей, кумуляции, действию взрыва в твердой среде, электромагнитным полям, сопровождающим взрыв, моделированию взрывных процессов и использованию энергии взрыва в разных областях промышленности. [7]
Из описанной физической картины формирования полей ДР АК вытекают следующие подтверждаемые экспериментально закономерности. Радиальные распределения полей описываются функциями Бесселя внутри диэлектрика и функциями Ганкеля ( второго порядка) во внешней области. [8]
Приведенные соотношения только приближенно отражают процесс формирования полей дефектов. Более строгое решение данной задачи основывается на принципе суперпозиции, согласно которому магнитное поле, образованное несколькими источниками, представляет векторную сумму полей, существующих в тех же условиях отдельно. [9]
Решение его невозможно без знания особенностей формирования полей рассеяния для разного типа нарушений сплошности с учетом их геометрических размеров, магнитных свойств материала и конфигурации изделия, в котором находится дефект, а также координат точек наблюдения. Эти закономерности изучались многими исследователями как расчетным путем с использованием различных аппроксимаций, так и экспериментально. [10]
Проанализируем процессы регистрации голограмм сфокусированных изображений и формирования восстановленных полей для этого случая, т.е. предполагая, что объект - двумерный и его изображение сформировано в плоскости регистрации голограммы. [11]
Постановка наблюдений должна исходить из основных закономерностей формирования гидродинамических и гидрохимических полей на участках нарушенного режима подземных вод. Сложность этих закономерностей делает необходимым тщательное планирование соответственно ориентированных режимных наблюдений на базе принципа обратной связи ( см. раздел 7.5), предполагающего всесторонний учет - при планировании наблюдательной сети - главных особенностей прогнозируемых миграционных процессов в период строительства и эксплуатации инженерных объектов. [12]
Постановка наблюдений должна исходить из основных закономерностей формирования гидродинамических и гидрохимических полей на участках нарушенного режима подземных вод. Сложность этих закономерностей делает необходимым тщательное планирование наблюдений на базе принципа обратной связи. [13]
Приведенный способ решения нагляден и соответствует реальным путям формирования полей в слабонерегулярных волноводах. Все другие пути приводят только к малым поправкам и здесь не рассматриваются. В решении предполагается, что при распространении волны любого типа до нерегулярного участка и между такими участками ее амплитуда меняется только за счет омического затухания. Такое предположение справедливо, так как преобразование волн уменьшает их амплитуду на величину второго порядка малости. Исключение состав - ляют волноводы, где существует регулярная связь между близкими к вырождению волнами. [14]