Cтраница 2
Сущность математического моделирования заключается в том, что деформация модели процесса изучается не на физической модели, а непосредственно на математической модели с применением ЭВМ. [16]
Сущность метода математического моделирования заключается в том, что деформация модели процесса изучается не на физической модели как при физическом моделировании, а непосредственно на самой математической модели. Математическое моделирование ни в коей мере не противопоставляется физическому моделированию, а скорее призвано дополнить его имеющимся арсеналом средств математического описания и численного анализа. По существу, методы физического моделирования также базируются на тождественности математического описания процессов в исследуемом объекте и его физической модели. [17]
Как показано в § 7 этой главы, анизотропия деформации модели на поздних стадиях практически не зависит от начальных условий. Поэтому амплитуда анизотропии реликтового излучения зависит только от момента начала изотропной стадии / ф, от момента смены уравнения состояния tc и от момента наступления прозрачности вещества / пр. [18]
Модель нагружается внутри термостата, допускающего приложение нагрузок, деформацию модели, подъем температуры до 150 и автоматическое регулирование температуры с отклонением до 3 в течение суток. [19]
Для соблюдения геометрического подобия в процессе деформации необходимо, чтобы степени деформации модели и натуры были равны: евем. [20]
Допустим, что мы получим экспериментально потребное усилие Pt для осуществления требуемой деформации модели. [21]
Сущность математического моделирования, являющегося математическим методом кибернетики, заключается в том, что деформация модели процесса изучается не на физической модели, как при физическом моделировании, а непосредственно на самой математической модели при помощи электронных вычислительных машин. [22]
Основная отличительная особенность математического моделирования заключается в том, что все изменения условий ( так называемая деформация модели) производятся на самой модели ( система уравнений) путем параметрического изменения уравнений, добавления новых и перестройки уже внедренных связей. Поскольку все эти манипуляции выполняются кибернетически при помощи электронно-вычислительных машин ( ЭВМ), надобность в эксперименте или отпадает совсем, или резко сокращается число переменных, подлежащих исследованию на физической модели. [23]
Выше с позиций геометрической оптики были рассмотрены физические основы возникновения муарового эффекта при изучении перемещений и деформаций моделей. При практической реализации этой методики возникают некоторые трудности, особенно в случаях, когда рассматриваются модели сложной геометрической формы и сложной схемы нагружения. [24]
При экспериментальном определении напряжений от центробежных сил целесообразно применять бронзовые модели лопастей, так как при одной и той же скорости вращения деформации бронзовой модели будут примерно в 2 8 раза больше, чем в стальной, вследствие более высокого удельного веса и меньшего модуля продольной упругости бронзы по сравнению со сталью. [25]
![]() |
Схема изготовления оболочковых полуформ. [26] |
Для увеличения прочности и повышения температуры начала размягчения в парафино-стеариновую массу добавляют 2 - 5 % этилцеллюлозы; введение последней в массу уменьшает коробление и деформацию моделей в летнее время. [27]
![]() |
Диалоговое окно выбора результатов для отображения. [28] |
Если в секциях Deformed Style и / или Contour Style выбрана какая-либо опция, кроме None-Model Only ( Только модель), необходимо указать векторы результатов, которые будут отображаться в виде деформации модели и контурным способом. [29]
![]() |
Сечение опоры Л.| Модель В - S и натуральный образец - опора В.| Сечение опоры В. [30] |