Cтраница 2
Ли Юн-шаном предложены еще более простые формулы, причем было проведено сопоставление использования всех этих формул при обработке данных по исследованию одной из скважин. [16]
По этой логике применяют более простые формулы первого уровня не потому, что нет более сложных и более универсальных, а потому, что усложнение формул не оправдано сутью рассматриваемых вопросов и имеющейся ограниченной информацией. Первый уровень методики - это обычно центральный, наиболее часто применяемый вариант. Второй уровень методики - это отклонения в ту или другую сторону от центрального варианта. [17]
На практике применяют следующую более простую формулу ( 329), которая получается us предыдущей, если пш; бречь в ней членами, сидержащк. [18]
Иногда для расчета х пользуются более простой формулой, которая отличается от (14.16) вторым экспоненциальным членом. [19]
Законы для идеальных газов выражаются более простыми формулами, если температура выражена по шкале Кельвина ( абсолютная температура): Т t 273, где t - температура по шкале Цельсия. [20]
Четвертый отдел содержит более общие и более простые формулы для решения задач, связанных с методом вариаций; путем сопоставления этих формул с формулами равновесия тел изменяющейся формы мы показываем, что задачи, касающиеся равновесия этих тел, относятся к разряду задач, известных под названием общих иаопери. [21]
Предложены [ 86, 871 также более простые формулы для определения Лп, не учитывающие ряда факторов. [22]
Целью настоящей работы является получение возможно более простой формулы для критической величины равномерного внешнего давления при любом законе деформирования материала. [23]
При необходимости уравнения могут быть преобразованы в более простые формулы. Покажем такую возможность применительно к никель-кадмиевым аккумуляторам. Если принять разряд аккумуляторов оконченным при напряжении, меньшем или равным 1 В ( Um 1 В), и учесть, что при изменении разрядного тока от величины, численно равной номинальной емкости, до значения, близкого нулю, разрядная емкость меняется в пределах от 0 5QH до 1 2QH, то уравнения ( 12) и ( 14) можно значительно упростить. И в первом, и во втором уравнении при текущем значении разрядной емкости, равном 0 5Qn, третьи члены уравнений равны нулю, а вторые равны соответственно 0 5я) 0 и г) о. При изменении разрядной емкости от 0 5QH до 1 2Q, второй член первого уравнения имеет тенденцию к снижению, а во втором уравнении остается постоянным. [24]
![]() |
Вероятности состояний системы в пространстве частных показателей эффективности. [25] |
Из общей формулы можно получить другие, более простые формулы для различных конкретных случаев, когда тот или иной частный показатель может быть отнесен к несущественным. [26]
Толщина пластинки может быть рассчитана и по более простой формуле с помощью нижеприведенной таблицы. [27]
Толщчна пластинки может быть рассчитана и по более простой формуле с помощью нижеприведенной таблицы. [28]
Толщина пластинки может быть рассчитана и по более простой формуле с помощью нижеприведенной таблицы. [29]
Следовательно, переход от формул (1.122) к более простым формулам (1.124) чреват рядом неприятных противоречий. Вместе с тем члены, отличающие формулы (1.122) от (1.124), обычно несущественны. Авторам неизвестно ни одного примера, когда использование соотношений (1.124) вместо (1.122) привело бы к ошибкам, превосходящим погрешность основных допущений теории оболочек. Именно поэтому вариант теории тонких оболочек, основанный на соотношениях (1.124), широко используется. Однако вариант теории оболочек, опирающийся на использование определяющих уравнений упругости в виде (1.122), приводит к разрешающим уравнениям, отнюдь не более сложным и, в то же время, свободен от названных выше противоречий. [30]