Cтраница 1
Верхние границы, которые получаются последовательным применением этого приема для производных высоких порядков, чрезмерно велики, чтобы останавливаться на их вычислении. [1]
Верхние границы для классов Геделя и Шенфинкеля - Бер-найса получены с использованием их свойства конечной модели: если формула одного из этих типов выполнима, то она имеет модель предсказуемой размерности. [2]
Верхние границы гы и rte получились абсурдными в силу того, что распределение коэффициента корреляции при данном количестве наблюдений сильно скошено, а формула ( 37) эту скошенность не учитывает. [3]
Верхние границы для радиальных патрубков в области a / R 0.5 были получены в работе [4], но ее результаты нельзя принять за истинные верхние границы, так как в использованных уравнениях были опущены некоторые члены. Здесь предполагалось, что уравнение поверхности текучести содержит два момента. [4]
Верхние границы для вероятностей приведены лишь для некоторых незапрещенных мод; X обозначает любые частицы. Символ В - / В означает, что данные относятся как к заряженным, так и к нейтральным В-мезонам-продуктам распада Г ( 45) - резонанса. [5]
Верхние границы значений Л2Дд0п на рис. 10.17, б соответствуют частоте вращения 3000 об / мин, а нижние - 500 об / мин. [6]
Равномерные верхние границы и равномерные нижние границы определяются аналогично. [7]
Верхние границы спектра, задаваемые коэффициентами формы. [8]
Найденные верхние границы для % позволяют оценить температуру за фронтом по данным о скорости частиц газа за фронтом. [9]
Новые верхние границы для кодов, исправляющих ошибки. [10]
![]() |
Определение коэффициента заполнения обмоточного пространства. [11] |
Верхние границы зон - без межрядовой изоляции, нижние - с изоляцией между каждым рядом. [12]
Новые верхние границы для кодов, исправляющих ошибки. [13]
Верхние границы температуры нагрева устанавливают на основании пластичности и сопротивления стали, а также на основании структурных изменений и напряжений, возникающих в стали при нагреве, в процессе штамповки и при последующем охлаждении. [14]
![]() |
Потери реактивной мощности в понизительных трехфазных двухобмоточных трансформаторах мощностью 31 500 - 60000 ква с высшим напряжением 35 и ПО кв.| Область применения напряжений до 1 000 в. [15] |