Cтраница 2
Обобщение на случай более сложной геометрии не представляет трудностей. [16]
Обработанная поверхность имеет сложную геометрию, а поверхностный слой детали обладает особыми физическими свойствами, значительно отличающимися от свойств материала заготовки. Рассмотрим основные характеристики состояния поверхностного слоя детали после обработки резанием. [17]
В телах со сложной геометрией, состоящих из различных материалов с разными коэффициентами теплопроводности, далеко не всегда удается получить аналитическое решение этих уравнений, приходится пользоваться аппроксимациями или же прибегать к помощи ЭВМ, что требует, однако, составления сложных программ и большого машинного времени. [18]
В поверхностях со сложной геометрией, какими являются развитые теплообменные поверхности, общий коэффициент теплопередачи должен относиться либо к стороне, омываемой горячим теплоносителем К. [19]
Поскольку пористая среда имеет сложную геометрию, возникают также вопросы: зависит ли вид универсальной функции F ( t / t) от геометрии пор и в какой мере пористая среда может служить моделью системы с конечным размером. [20]
Описанное представление области со сложной геометрией также подходит и для задач сопряженного теплообмена, в которых теплопроводность в твердом теле рассматривается вместе с конвекцией в прилегающей жидкости. [21]
Математическая обработка систем с более сложной геометрией гранул усложняется. В работе [11] рассмотрена также реакция на пористом стержне с открытыми концами. [22]
![]() |
Тензорезисторный тензометр перемещения - прогибомер.| Тензорезисторный тензометр перемещения с чувствительным элементом в форме рамы. [23] |
При исследовании прочности элементов конструкции сложной геометрии для выявления наиболее напряженных зон оказывается необходимым проводить измерения деформаций в большом количестве точек. В этих случаях используют специальные многоканальные системы, обладающие малым временем коммутации каналов и набором сервисных устройств. [24]
![]() |
Новая рекомендуемая конструктивная схема корпуса стопорного клапана. [25] |
Корпус клапана представляет собой оболочку сложной геометрии и значительной переменной толщины, имеющей приваренные паропод-водящий и пароотводящий боковые патрубки и крышку. [26]
Применимость этих результатов ограничена ввиду сложной геометрии пор. Была создана модель бидисперсной структуры, состоящей из микро - и макропор. При этом, однако, необходимо знать величину коэффициента диффузии как в микро -, так и макропорах в отдельности. Степень использования для микропор близка к единице. Она может быть меньше единицы, если велико отношение константы скорости поверхностной реакции к коэффициенту диффузии. [27]
В практике приходится закаливать детали более сложной геометрии, чем цилиндры. [29]
Оптические системы с ГОЭ имеют сложную геометрию, поэтому их исследование представляет непростую задачу. Это связано с большими аберрациями ГОЭ, которые компенсируются аберрациями других систем. Следовательно, мы получаем элемент, который сам по себе имеет низкое качество, и единственная возможность испытать его заключается в том, чтобы собрать и настроить всю систему. Необходимо, чтобы отдельный элемент компенсировал аберрации ГОЭ хотя бы в одной точке поля зрения. По-видимому, хорошие перспективы для этого имеют голограммы, синтезированные на ЭВМ, которые довольно легко получить с помощью той же самой программы, которая используется для построения хода лучей и позволяет получить оптимальную конструкцию ГОЭ. [30]