parametric variable - перевод на русский
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

parametric variable - перевод на русский

PARAMETRIC SYSTEM OF COORDINATES
Parametric curve; Parametrized; Parametric plot; Parametric equations; Parametric coords; Parametric variable; Parametric representation; Parametric plots; Parametric solution; Parametric form; Parametrically defined curve; Implicitization; Parametric formula; Parametric function; Implicitisation
  • butterfly curve]] can be defined by parametric equations of ''x'' and ''y''.
  • A Lissajous curve where <math>k_x = 3</math> and <math>k_y = 2</math>.
  • Parametric helix
Найдено результатов: 756
parametric variable         

математика

параметрическая переменная

параметр

parametric form         

математика

параметрическая форма

параметрический вид (уравнения)

parametric solution         

математика

параметрическое решение

parametric curve         

математика

параметрическая кривая

parametric representation         

математика

параметрическое представление

parametric oscillator         
HARMONIC OSCILLATOR WHOSE PARAMETERS OSCILLATE IN TIME
Parametric resonance; Parametric amplifier; Parametric oscillation; Parametric generator

общая лексика

параметрический генератор

parametric amplifier         
HARMONIC OSCILLATOR WHOSE PARAMETERS OSCILLATE IN TIME
Parametric resonance; Parametric amplifier; Parametric oscillation; Parametric generator

электроника

усилитель параметрический

parametric resonance         
HARMONIC OSCILLATOR WHOSE PARAMETERS OSCILLATE IN TIME
Parametric resonance; Parametric amplifier; Parametric oscillation; Parametric generator

математика

параметрический резонанс

simple variable         
STORAGE LOCATION PAIRED WITH A NAME, WHICH CONTAINS A VALUE
Program variable; Scalar variable; Variable scope; Simple variable; Variable (computing); Variable (programming); Variable lifetime; Scope and extent; Variable scope and extent; Variable extent; Variable (computer programming); Storage location; Assignable variable

математика

простая переменная

scalar variable         
STORAGE LOCATION PAIRED WITH A NAME, WHICH CONTAINS A VALUE
Program variable; Scalar variable; Variable scope; Simple variable; Variable (computing); Variable (programming); Variable lifetime; Scope and extent; Variable scope and extent; Variable extent; Variable (computer programming); Storage location; Assignable variable

общая лексика

скалярная переменная

переменная, принимающая значения скалярного типа

Смотрите также

scalar type; scalar value

Определение

Бесступенчатая передача

механизм для плавного изменения передаточного числа, т. е. отношения частоты вращения ведущего звена к частоте вращения ведомого. Применяется в транспортных машинах, станках, приборах и т.д. Бесступенчатое регулирование скорости по сравнению со ступенчатым повышает производительность машин, облегчает автоматизацию и даёт возможность управления на ходу. Б. п. - часть Вариатора, который состоит из одной или нескольких Б. п. и устройств, обеспечивающих их функционирование. Различают Б. п. электрические и механические.

В зависимости от вида передающих звеньев механические Б. п. бывают с жидким рабочим звеном (гидравлические), с гибким (ремённые и цепные) и с жёстким звеньями. По характеру работы Б. п. с гибким и жёстким звеньями делятся на фрикционные (трения) и зацепления, непрерывного действия и импульсные. Термин "Б. п." обычно применяют к механическим передачам с гибким и жёстким звеньями.

Электрические Б. п., выполняемые по системе генератор - двигатель, применяют в транспортных машинах и для др. целей при передаче значительных мощностей (см. Электропривод).

Гидравлические Б. п. бывают гидростатические (или объёмного действия) и гидродинамические (см. Гидропередача объёмная, Гидродинамическая передача). Для уменьшения частоты вращения при постоянном вращающем моменте и сравнительно низком кпд служат муфты скольжения - гидродинамические и др.

Фрикционные Б. п. с гибким звеном и раздвижными коническими шкивами (рис. 1) обеспечивают малое изменение передаточного числа при изменении нагрузки, отличаются высокой надёжностью, но имеют большие габариты. В Б. п. с гибким звеном (клиновым ремнем или специальной роликовой цепью) передаточное число изменяется: принудительным согласованным сближением одной пары конусов и раздвижением другой при помощи механизма управления (рис. 1, а); осевым перемещением одной пары конусов принудительно, а другой под действием пружины (рис. 1, б); изменением межосевого расстояния (А) при одном подпружиненном и другом закрепленном шкиве (рис. 1, в).

Б. п. зацепления с гибким звеном отличаются высокими эксплуатационными качествами, но сложны в изготовлении. Основные элементы этой передачи: раздвижные зубчатые конусы и пластинчатая цепь. Звенья цепи имеют поперечные окна, в которые вставлены пакеты тонких пластин (рис. 2). Против выступов на одном конусе располагаются впадины другого так, что при перемещении в осевом направлении пластины принимают форму зубьев, осуществляя зацепление.

Фрикционные Б. п. с жёстким звеном компактны и имеют обычно жёсткую механическую характеристику, но требуют значительных сил для прижатия рабочих тел и создания необходимого трения между ними; имеют пониженную надёжность в эксплуатации из-за возможности пробуксовки и повреждения рабочих поверхностей. Кпд и долговечность этих Б. п. в значительной степени зависят от геометрического скольжения, возникающего в результате неравенства скоростей ведущего и ведомого звеньев на линии контакта. Чем больше относительная скорость скольжения Vck на линии контакта, тем ниже кпд Б. п. и больше износ трущихся поверхностей.

На рис. 3 показаны схемы некоторых Б. п., расположенных в порядке уменьшения геометрического скольжения. Многодисковые Б. п. (рис. 3, а), несмотря на невыгодную схему геометрического скольжения, широко применяются для средних и больших мощностей (до сотен квт) из-за благоприятных условий образования масляного клина в местах контакта и наличия большого числа узких контактных поверхностей. В лобовой Б. п. (рис. 3, б) с коническим роликом при совпадении вершины конуса А с точкой А, геометрическое скольжение отсутствует, а в др. положениях оно существенно меньше, чем у Б. п. с цилиндрическим роликом (рис. 3, в). В схеме торовой Б. п. (рис. 3, г) очень малое геометрическое скольжение во всех положениях роликов и практически отсутствует в положениях, когда вершина А конической поверхности, условно заменяющей сферическую поверхность ролика, находится в точках А1 и А2, на геометрической оси чашек. Б. п. этого типа выполняются с 2 и 3 роликами, отличаются высоким кпд и компактностью. Недостатком их являются сложность изготовления, ремонта и пониженная надёжность. Б. п. с точечным контактом имеет промежуточные стальные шары (рис. 4), положение физических или геометрических осей которых изменяется механизмом управления.

В импульсных Б. п. вращательное движение ведущего вала преобразуется в качательное (колебательное) или в неравномерное вращательное движение промежуточных звеньев, от которых через механизмы свободного хода движение передаётся ведомому валу. Передаточное число устанавливается механизмом управления, изменяющим амплитуду колебаний или скорость промежуточных звеньев. Неравномерность скорости ведомого звена частично сглаживается его инерцией.

Лит.: Детали машин. Справочник, 3 изд., т. 3, М., 1969; Краткий справочник машиностроителя, М., 1966.

Н. Я. Ниберг.

Рис. 1. Фрикционная бесступенчатая передача с гибким звеном и раздвижными шкивами: 1 - гибкое звено; 2 - управляемый шкив; 3 - подпружиненный шкив; 4 - постоянный шкив; 5 - цапфы.

Рис. 2. Бесступенчатая передача зацепления: 1 - пластинчатая цепь; 2 - пластины; 3 - зубчатые конусы.

Рис. 3. Фрикционная бесступенчатая передача с жёсткими звеньями (скорость геометрич. скольжения показана при наибольшей нагрузке): а - многодисковая (установка передаточного числа производится изменением межосевого расстояния А); б - лобовая с коническим роликом; в - лобовая с цилиндрическим роликом; г - торовая.

Рис. 4. Бесступенчатая передача с промежуточными шарами: а - с изменением наклона физической оси вращения шаров; б - с изменением наклона геометрической оси шаров (механизмы управления не показаны).

Википедия

Parametric equation

In mathematics, a parametric equation defines a group of quantities as functions of one or more independent variables called parameters. Parametric equations are commonly used to express the coordinates of the points that make up a geometric object such as a curve or surface, called parametric curve and parametric surface, respectively. In such cases, the equations are collectively called a parametric representation, or parametric system, or parameterization (alternatively spelled as parametrisation) of the object.

For example, the equations

x = cos t y = sin t {\displaystyle {\begin{aligned}x&=\cos t\\y&=\sin t\end{aligned}}}

form a parametric representation of the unit circle, where t is the parameter: A point (x, y) is on the unit circle if and only if there is a value of t such that these two equations generate that point. Sometimes the parametric equations for the individual scalar output variables are combined into a single parametric equation in vectors:

( x , y ) = ( cos t , sin t ) . {\displaystyle (x,y)=(\cos t,\sin t).}

Parametric representations are generally nonunique (see the "Examples in two dimensions" section below), so the same quantities may be expressed by a number of different parameterizations.

In addition to curves and surfaces, parametric equations can describe manifolds and algebraic varieties of higher dimension, with the number of parameters being equal to the dimension of the manifold or variety, and the number of equations being equal to the dimension of the space in which the manifold or variety is considered (for curves the dimension is one and one parameter is used, for surfaces dimension two and two parameters, etc.).

Parametric equations are commonly used in kinematics, where the trajectory of an object is represented by equations depending on time as the parameter. Because of this application, a single parameter is often labeled t; however, parameters can represent other physical quantities (such as geometric variables) or can be selected arbitrarily for convenience. Parameterizations are non-unique; more than one set of parametric equations can specify the same curve.

Как переводится parametric variable на Русский язык