коэффициент эквивалентной нагрузки - tradução para francês
Diclib.com
Dicionário ChatGPT
Digite uma palavra ou frase em qualquer idioma 👆
Idioma:

Tradução e análise de palavras por inteligência artificial ChatGPT

Nesta página você pode obter uma análise detalhada de uma palavra ou frase, produzida usando a melhor tecnologia de inteligência artificial até o momento:

  • como a palavra é usada
  • frequência de uso
  • é usado com mais frequência na fala oral ou escrita
  • opções de tradução de palavras
  • exemplos de uso (várias frases com tradução)
  • etimologia

коэффициент эквивалентной нагрузки - tradução para francês

Выравнивание нагрузки; Балансировщик нагрузки

коэффициент эквивалентной нагрузки      
coefficient de charge équivalente
коэффициент упругости         
  • Витая цилиндрическая пружина сжатия.
  • Параллельное соединение пружин.
  • Последовательное соединение пружин.
module de compressibilité
коэффициент Пуассона         
ПАРАМЕТР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УПРУГИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: ОТНОШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЖАТИЯ К ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ПРОДОЛЬНОМУ РАСТЯЖЕ
Пуассона коэффициент
2800

Definição

Пуассона коэффициент

одна из физических характеристик материала упругого тела, равная отношению абсолютных значений относительной поперечной деформации элемента тела к его относительной продольной деформации. Введён С. Д. Пуассоном. При растяжении прямоугольного параллелепипеда в направлении оси х (рис.) имеют место вдоль этой оси удлинение , а вдоль перпендикулярных осей у и z - сжатие , , т. е. сужение его поперечного сечения. П. к. равен ν = ∣εy∣/εх или νzx = ∣εz∣/εх. Для изотропного тела величина П. к. не меняется ни при замене растяжения сжатием, ни при перемене осей деформации, т. е. νxy = νyx = νzx = ν. В анизотропных телах П. к. зависит от направления осей (т. е. νxy ≠ νyx ≠ νzx). П. к. вместе с одним из модулей упругости (См. Модули упругости) определяет все упругие свойства изотропного тела. Величина П. к. для большинства металлических материалов близка к 0,3.

Рис. к ст. Пуассона коэффициент.

Wikipédia

Балансировка нагрузки

В терминологии компьютерных сетей балансировка нагрузки или выравнивание нагрузки (англ. load balancing) — метод распределения заданий между несколькими сетевыми устройствами (например, серверами) с целью оптимизации использования ресурсов, сокращения времени обслуживания запросов, горизонтального масштабирования кластера (динамическое добавление/удаление устройств), а также обеспечения отказоустойчивости (резервирования).

В компьютерах балансировка нагрузки распределяет нагрузку между несколькими вычислительными ресурсами, такими как компьютеры, компьютерные кластеры, сети, центральные процессоры или диски. Цель балансировки нагрузки — оптимизация использования ресурсов, максимизация пропускной способности, уменьшение времени отклика и предотвращение перегрузки какого-либо одного ресурса. Использование нескольких компонентов балансировки нагрузки вместо одного компонента может повысить надежность и доступность за счет резервирования. Балансировка нагрузки предполагает обычно наличие специального программного обеспечения или аппаратных средств, таких как многоуровневый коммутатор или система доменных имен, как серверный процесс.

Балансировка нагрузки отличается от физического соединения тем, что балансировка нагрузки делит трафик между сетевыми интерфейсами на сетевой сокет (модель OSI уровень 4) основе, в то время как соединение канала предполагает разделение трафика между физическими интерфейсами на более низком уровне, либо в пакет (модель OSI уровень 3) или по каналу связи (модель OSI уровень 2).

Примеры устройств, к которым применима балансировка:

  • Серверные кластеры
  • Прокси-серверы
  • Межсетевые экраны
  • Коммутаторы
  • Серверы инспектирования содержимого
  • Серверы DNS
  • Сетевые адаптеры

Балансировка нагрузки может быть использована для расширения возможностей фермы серверов, состоящей более чем из одного сервера. Она также может позволить продолжать работу даже в условиях, когда несколько исполнительных устройств (серверов) вышли из строя. Благодаря этому растёт отказоустойчивость, и появляется возможность динамически регулировать используемые вычислительные ресурсы за счёт добавления/удаления исполнительных устройств в кластере.