Добірка наукової літератури з теми "Теорія континуальна"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Теорія континуальна".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Теорія континуальна"

1

Белокуров, Владимир Викторович, Vladimir Viktorovich Belokurov, Юрий Петрович Соловьев, Yurii Petrovich Solov'ev, Евгений Тенгизович Шавгулидзе та Evgeni Tengizovich Shavgulidze. "Метод приближенного вычисления континуальных интегралов, использующий теорию возмущений со сходящимися рядами. II. Евклидова квантовая теория поля". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 109, № 1 (1996): 60–69. http://dx.doi.org/10.4213/tmf1211.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Zabashta, Yu F., V. I. Kovalchuk та L. A. Bulavin. "Кінетика фазового переходу в змінному температурному полі". Ukrainian Journal of Physics 66, № 11 (30 листопада 2021): 978. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe66.11.978.

Повний текст джерела
Анотація:
Запропоновано континуальну модель фазового переходу першого роду, яка базується на уявленнях класичної теорiї фазових перетворень. За допомогою цiєї моделi виведено загальну формулу, яка пов’язує вiдносний об’єм початкової фази iз температурою, що змiнюється з часом. Вiдповiдну формулу одержано для випадку лiнiйного зростання температури. Запропоновано схему експерименту, проведення якого дозволяє визначити фрактальну розмiрнiсть агрегатiв нової фази та поверхневий натяг цих агрегатiв.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Рыбаков, Л. С. "Об одной приближенной дискретно-континуальной теории плоского напряженного состояния". Механика композиционных материалов и конструкций 25, № 3 (30 вересня 2019): 336–53. http://dx.doi.org/10.33113/mkmk.ras.2019.25.03.336_353.04.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Тирский, Г. А. "АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МЕТЕОРОВ ДЛЯ ЕДИНОГО (НЕ ДРОБЯЩЕГОСЯ) ТЕЛА С ПОТЕРЕЙ МАССЫ В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОЛЬНОЙ) АТМОСФЕРЕ С ПЕРЕМЕННЫМ ПАРАМЕТРОМ УНОСА МАССЫ, "Доклады Академии наук"". Доклады Академии Наук, № 5 (2017): 547–51. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217350080.

Повний текст джерела
Анотація:
Получено аналитическое решение двух совместных обыкновенных дифференциальных уравнений физической теории метеоров: уравнение движения центра массы метеороида (уравнение торможения), уравнение теплового баланса (уравнение уноса массы), уравнение свечения и уравнение ионизационного следа. Решение получено при предположении прямолинейной траектории и степенной зависимости параметра уноса массы от скорости метеороида для произвольной атмосферы в континуальном режиме обтекания.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Нижников, Александр Иванович, та Сергей Александрович Муханов. "Континуальные теоремы сложения для функций Мейера и Макдональда". Чебышевский сборник 19, № 2 (20 грудня 2018): 334–39. http://dx.doi.org/10.22405/2226-8383-2018-19-2-334-339.

Повний текст джерела
Анотація:
Специальные функции математической физики составляют основу математического аппарата в разнообразных областях анализа, прикладной математики, математической физики и квантовой механики. Хотя анализу свойств специальных функций уделяется традиционно большое внимание, тем не менее, огромное количество формул, часто эквивалентных или близких по структуре, а также большое разнообразие приемов, используемых для их вывода, указывают на отсутствие единых начал в этой важной области анализа, что создает определенные трудности как для систематизации известных свойств специальных функций, так и для вывода новых соотношений. В связи с этим, использование теоретико-группового подхода к изучению базисных функций неприводимых представлений полупростых групп дает технически эффективный и удобный для приложений метод вывода новых свойств, интегральных соотношений и континуальных теорем сложения для специальных функций. В этой работе рассмотрены лишь вырожденные унитарные представления группы О(3,1), построены функции на конусе, реализующие эти представления, вычислены коэффициенты перехода между различными базисными функциями, отвечающими редукции группы Лоренца на различные подгруппы. В работе также показано, что формулы, содержащие функции Мейера и Макдональда можно получить используя представления группы Лоренца.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Белокуров, Владимир Викторович, Vladimir Viktorovich Belokurov, Юрий Петрович Соловьев, Yurii Petrovich Solov'ev, Евгений Тенгизович Шавгулидзе та Evgeni Tengizovich Shavgulidze. "Метод приближенного вычисления континуальных интегралов, использующий теорию возмущений со сходящимися рядами. I". Teoreticheskaya i Matematicheskaya Fizika 109, № 1 (1996): 51–59. http://dx.doi.org/10.4213/tmf1210.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Bulavin, L. A., Yu F. Zabashta та K. I. Hnatiuk. "Особливості деформацій, які виникають у клітині при проникненні в неї коронавірусу". Ukrainian Journal of Physics 66, № 9 (4 жовтня 2021): 785. http://dx.doi.org/10.15407/ujpe66.9.785.

Повний текст джерела
Анотація:
Пропонується математична модель, яка описує деформацiйну поведiнку клiтини при проникненнi в неї коронавiрусу. Модель є континуальною, при розрахунках використовуються методи теорiї пружностi. Встановлено, що процес деформування, який супроводжує проникнення коронавiрусу, складається з двох стадiй: на першiй стадiї деформацiї цитоплазматичної мембрани є пружними, на другiй стадiї вiдбувається руйнування її структури. Отримано залежнiсть енергiї системи “коронавiрус–клiтина” вiд розмiру контактної зони, яка розмежовує коронавiрус i клiтину. Доведено iснування енергетичного бар’єра, що роздiляє обидвi стадiї процесу деформування. Ця обставина приводить до зупинки проникнення коронавiрусу наприкiнцi першої стадiї. Подолання енергетичного бар’єра, необхiдне для подальшого проникнення, вiдбувається за рахунок теплових флуктуацiй.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Mozhayev, M. "УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОПТИЧНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ". Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 1, № 63 (26 лютого 2021): 153–57. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2021.1.153.

Повний текст джерела
Анотація:
Об'єктом дослідження є методи побудови математичної моделі оптичних каналів передачі інформації в інформаційній системі судової експертизи, предметом дослідження – оптичні канали передачі інформації. Наводяться результати аналізу передачі інформації у інформаційній системі судової експертизи, які встановили, що при використанні оптичних каналах зв'язку найбільші проблеми виникають через неоднорідність середовища поширення. Тому задача організації контролю стану обміну інформації в комп'ютерних мережах інформаційної системи є бузумовна актуальною. Вирішення цієї складної і багатогранної задачі в статті базується на попередніх дослідження, які біли виконані з використанням формалізму континуальних інтегралів (КІ) Феймана .Метою даної статті є удосконалення математичної моделі оптичних каналів передачі інформації в інформаційній системі судової експертизи.В ході дослідження використовуються методи математичної фізики, теорії поля, математичної статистики та теорії ймовірностей, нелінійної оптики, теорії систем. Дані методи були інтегровані в загальний метод, що дозволило удосконалити математичну модель оптичних каналів передачі інформації.Використовуючи аналітичні співвідношення, отримані в попередній статті, були сформульовані рівняння кореляційних функцій, в тому числі, і довільного порядку. Це стало можливим при використанні континуальних інтегралів Феймана. В статті наведено аналіз отриманих рівнянь для деяких часткових умов. У статті встановлено, що використання КІ дозволяє просто записувати як рішення рівнянь будь-якого порядку (хоча звичайно запис рішень у вигляді КІ є перенесенням труднощів з однієї області - рішення рівнянь в приватних похідних в іншу, тому що точно обчислюються КІ лише спеціального виду - гаусові ), так і вирази для таких величин, які не можуть бути описані замкнутими рівняннями, уникаючи при цьому введення зайвих параметрів. Складність і труднощі рішення рівнянь для моментів зростає з ростом їх порядку: якщо рівняння навіть для просторових функцій когерентності першого і другого порядків вирішуються в загальному вигляді, то аналітичне рішення рівняння для більш високих моментів отримати вже не вдається. Зазвичай для розчеплення ланцюжка і отримання замкнутих рівнянь для моментів даного порядку приймаються певні статистичні гіпотези про рішення. При формулюванні завдання в терміналах КІ такі статистичні гіпотези проявляються як деякі наближення для подинтегрального вираження, що дозволяє простежити за характером наближень і визначити межі їх застосовності. Таким чином, з'явилася теоретична можливість удосконалення математичної моделі оптичних каналів передачі інформації на основі використання формалізму КІ для отримання рівняння кореляційних функцій
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Мыльцина, Ольга Анатольевна, Olga Anatol'evna Myltcina, Асель Валерьевна Полиенко, Acel Polienko, Григорий Николаевич Белосточный та Grigorii Nikolaevich Belostochnyi. "Динамическая устойчивость нагретых геометрически нерегулярных пластин на основе модели Рейснера". Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки» 21, № 4 (2017): 760–72. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1579.

Повний текст джерела
Анотація:
На основе континуальной модели геометрически нерегулярной пластинки в рамках модели типа Рейснера решается задача динамической устойчивости нагретой ребристой пластинки под действием периодических по временной координате тангенциальных усилий. Тангенциальные усилия в уравнениях динамической устойчивости нагретой пластины конкретизируются на основании решения неоднородной краевой задачи безмоментной термоупругости в перемещениях. Система сингулярных уравнений динамической устойчивости записана в функции прогиба и дополнительных функциях, характеризующих закон изменения касательных напряжений в вертикальных плоскостях по переменным $x$ и $y$. Решение сводится к уравнению Матье, параметры которого представлены в терминах классической теории пластин и содержат поправки от температуры, поперечных сдвигов и подкрепляющих ребер. Определяются первые три области динамической устойчивости термоупругой системы. Проводится количественный анализ влияния температуры, деформации сдвига в вертикальных плоскостях и относительной высоты ребер на конфигурацию областей динамической устойчивости.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Белосточный, Григорий Николаевич, Grigorii Nikolaevich Belostochny, Ольга Анатольевна Мыльцина та Olga Anatol'evna Myltcina. "Динамическая термоустойчивость геометрически нерегулярной пологой цилиндрической оболочки под действием периодической, по временной координате, нагрузки". Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки» 24, № 3 (2020): 583–94. http://dx.doi.org/10.14498/vsgtu1755.

Повний текст джерела
Анотація:
В рамках модели типа Лява рассматривается геометрически нерегулярная изотропная пологая цилиндрическая оболочка (ГНО). За основу берется строгая континуальная модель «оболочка-ребра». Предполагается, что ГНО нагрета до постоянной температуры $\theta_0$, два противоположных края подвергаются воздействию периодической по временной координате тангенциальной нагрузке, амплитуда и частота которой известны ($p(t)=p_0 \cos \vartheta t$). Задача определения динамической неустойчивости (ДН) термоупругой системы сводится к рассмотрению сингулярной системы трех дифференциальных уравнений динамической термоустойчивости ГНО в перемещениях, содержащих слагаемые с тангенциальными усилиями в форме Брайена. Эти усилия, возникающие в оболочке при ее нагреве, предварительно определяются на основе замкнутых решений сингулярной системы дифференциальных уравнений безмоментной термоупругости ГНО. Конкретизированная исходная система уравнений преобразуется к уравнениям Матье, которые записаны в терминах классической атермической теории гладких пластин, содержащих поправки на геометрические параметры - кривизну, относительную высоту подкрепляющих элементов, их число и температуру. Определяются первые три области ДН ГНО. Проводится количественный анализ влияния геометрических параметров упругой системы и температуры на конфигурацию областей ДН и предельного значения коэффициента возбуждения.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Теорія континуальна"

1

Морачковський, Олег Костянтинович. "Моделювання пошкоджуваності внаслідок повзучості". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2013. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41264.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Книги з теми "Теорія континуальна"

1

Лихачев, В. А. Континуальная теория дефектов (Структурно-аналитическая механика материалов). Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1986.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Методические указания по спецкурсу "Континуальный интеграл в квантовой теории поля". Т. 2. Харьков: Издательство Харьковского университета, 1988.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії