Cтраница 1
Исследование пределов функции в комплексной области - задача более сложная, чем в действительной области, так как, согласно определению ( см. разд. [1]
Исследование произвольных индуктивных пределов груднительно, как правило, по той причине, что трудно ть описание ограниченных множеств в индуктивных еделах. Такие пределы называют регулярными индуктивны-i пределами. Известно несколько достаточных условий гулярности индуктивных пределов. Наиболее часто ис-льзуются следующие два. [2]
Теоретически обоснованное исследование пределов применимости закона фильтрации Дарси было впервые выполнено в докторской диссертации акад. [3]
Для исследования предела, к которому стремится это выражение. [4]
Проведено исследование пределов применимости простых химических моделей образования NO при горении. [5]
Проверке и исследованию пределов применимости закона Дарси посвящено значительное число работ. [6]
Проверке и исследованию пределов применимости закона Дарси посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных специалистов. В процессе этих исследований показано, что можно выделить верхнюю и нижнюю границы применимости закона Дарси и соответствующие им две основные группы причин. [7]
Проверке и исследованию пределов применимости закона Дарси посвящено значительное число работ. [8]
Важное значение при оценке и исследовании пределов прочности смазок имеет явление пристенного скольжения. Сдвиг вдоль твердой поверхности ( стекло, металл) осуществляется значительно легче, чем в объеме смазки. Для устранения этого эффекта поверхность приборов, в которых определяют предел прочности, делают шероховатой. [9]
![]() |
Влияние скорости нагружения на предел прочности ( тцч смазки жировой солидол. [10] |
Важное значение при оценке и исследовании пределов прочности смазок имеет явление пристенного скольжения. Сдвиг вдоль твердой поверхности ( стекло, металл) осуществляется значительно легче, чем в объеме смазки. [11]
Это произошло отчасти из-за толчка, вызванного исследованиями предела упругости при простом нагружении Баушингером, но в большей степени из-за того, что доминирующими были попытки исследователей установить некоторый, хотя бы грубый, критерий как верхнюю границу при проектировании объектов, находящихся в условиях объемного напряженного состояния. Исследования XIX века от Карстена в 1816 г. ( Karsten [ 1816, 11) J) до самого Баушингера в 1886 г. ( Bauschinger [1886, 1]) подчеркнули трудность установления такого критерия для напряженных состояний даже с одним отличным от нуля напряжением. [13]
Эти замечания необходимо учитывать при использовании излагаемых ниже результатов исследований пределов горения смесей ацетилена с другими газами. [14]
Исследования искривленных ламинарных пламен, по-видимому, связаны с исследованием пределов воспламенения, которое составляет содержание следующей главы. Многие из упомянутых выше теорий ( например, теории, развитые в работах [95-99]) фактически были разработаны специально для предсказания пределов воспламенения. Например, Розен [95-97] предполагал, что неустойчивость приводит к тому, что пламя гаснет вместо того, чтобы образовать новую, неплоскую, возможно турбулентную, устойчивую конфигурацию. Хотя трудно привести строгие доводы против этой точки зрения, тем не менее это исследование не привело к объяснению наблюдаемых пределов воспламенения. Гораздо более плодотворной оказалась теория, излагаемая в следующей главе, согласно которой пределы воспламенения связаны с тепловыми потерями. [15]