Презентации, доклады, проекты без категории

Железобетонные мосты
Железобетонные мосты
Железобетонные мосты. Часть 1 Общие сведения об искусственных сооружениях на железных и автомобильных дорогах ЛИТЕРАТУРА Основная литература Проектирование деревянных и железобетонных мостов / Под ред. А.А.Петропавловского. – М.: Транспорт, 1978. – 320 с. Мосты и тоннели на железных дорогах / В.О.Осипов, В.Г.Храпов, Б.В.Бобриков и др.; Под ред. В.О.Осипова. – М.: Транспорт, 1988. – 367 с. Гибшман М.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений. – М.: Транспорт, 1988.- 447 с. СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы / Минстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1996. – 214 с. Дополнительная литература Крыльцов Е.И., Попов О.А., Файнштейн И.С. Современные железобетонные мосты. – М.: Транспорт, 1974. – 416 с. Захаров Л.В., Колоколов Н.М., Цейтлин А.Л. Сборные неразрезные железобетонные пролетные строения мостов. – М.: Транспорт, 1983. – 232 с. Гибшман Е.Е. и др. Мосты и сооружения на дорогах. В 2-х т. – М.: Транспорт, 1972. Власов Г.М., Устинов В.П. Расчет железобетонных мостов. – М.: Транспорт, 1992. – 256 с. Поливанов Н.И. Проектирование и расчет железобетонных и металлических автодорожных мостов. – М.: Транспорт, 1970. – 516 с.
Продолжить чтение
Статистические методы снижения размерности пространства
Статистические методы снижения размерности пространства
Взаимосвязи Классификация Снижение размерности Анализ данных в маркетинговых исследованиях Снижение размерности признакового пространства обусловлено: необходимость наглядного представления данных стремление к лаконизму исследуемых моделей: отбор наиболее информативных показателей необходимость существенного сжатия хранимой статистических данных Взаимосвязи Классификация Снижение размерности Анализ данных в маркетинговых исследованиях Инструментарий снижения размерности признакового пространства: метод главных компонент методы факторного анализа многомерное шкалирование отбор существенных предикторов в регрессионном анализе отбор типообразующих признаков в дискриминантном анализе целенаправленное проецирование и отбор типообразующих признаков в кластер-анализе
Продолжить чтение
Переменный ток
Переменный ток
Переменный ток – это вынужденные электрические колебания Переменный ток, в отличие от тока постоянного, непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени. Пусть в цепи имеется источник тока, ЭДС которого изменяется периодически. - это периодические изменения силы тока и напряжения в электрической цепи, происходящие под действием переменной ЭДС от внешнего источника Переменные токи далее считаются квазистационарными, т.е. к мгновенным значениям всех электрических величин применимы законы постоянного тока. Может ли ток меняться со временем так, чтобы в каждый момент времени он был одинаков в каждой точке цепи? Ток, то есть направленное движение зарядов, вызывается электрическим полем. Поэтому время установления тока в цепи t определяется только скоростью распространения электрического поля, то есть скоростью света с (L - длина цепи): t = L/c Это время нужно сравнивать с характерным временем изменения электрического поля (напряжения источника тока). В случае периодической э.д.с. это время - просто период колебаний напряжения на э.д.с. Т. Например, в наших электрических сетях напряжение (и ток) колеблется с частотой 50 Гц, то есть 50 раз в секунду. Период колебаний составляет T = 0,02 с. Пусть длина нашей цепи L = 100 м. Тогда отношение t/T составит примерно 10-5 - именно такую очень небольшую относительную ошибку мы сделаем, если будем для нашей цепи с переменным током пользоваться законами постоянного тока. Переменный ток в цепи, для которой выполняется соотношение t
Продолжить чтение
Имущественное страхование
Имущественное страхование
Страховая сумма, страховая стоимость Страховая сумма – это сумма, в пределах которой страховщик несет страховую ответственность по договору Страховая стоимость – принятая для определения величины страхуемых имущественных интересов оценка объекта страхования имущество действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования предпринимательский риск убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступления страхового случая Балансовая стоимость (ю/л) Восстановительная стоимость (расходы, необходимые для приобретения утраченного в результате страхового события объекта или восстановления поврежденного объекта до прежнего состояния) Рыночная цена (сложившийся на данной территории в данное время уровень цен на объекты аналогичного качества) Конкретная цена приобретения объекта страхователем Биржевые котировки Согласованная стоимость (согласованная страховщиком и страхователем сумма в качестве полной оценки страхуемого риска) Соотношение страховой суммы и страховой стоимости страховая сумма > страховая стоимость Договор признается недействительным в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора страхования. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату не подлежит. страховая сумма < страховая стоимость (недострахование) Страхователь оформляет договор страхования не на полную стоимость имущества, а лишь на его часть. Таким образом, часть ущерба, пропорциональная объему недострахования, должны оставаться на удержании страхователя. При наступлении страхового случая величина возмещаемого ущерба определяется пропорционально соотношению страховой суммы и страховой стоимости. Если завышение страховой суммы в договоре явилось следствием обмана со стороны страхователя, то страховщик вправе требовать признания договора недействительным и даже претендовать на компенсацию убытков, причиненных ему этим обстоятельством, в размере, превышающем сумму полученной страховой премии. ! ! Если в период действия договора страхования страхователю стали известны обстоятельства, которые существенно увеличили степень застрахованного риска, то страхователь должен незамедлительно сообщить об этом страховщику ! !
Продолжить чтение
Этапы работы поисковой системы
Этапы работы поисковой системы
СБОР ПЕРВИЧНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ Сканирование пространства World Wide Web осуществляется специальными агентскими программами – червями (не следует путать с сетевыми компьютерными вирусами) Их задача – автоматически разыскивать Web-ресурсы, следуя по гиперссылкам, и, убедившись, что этот ресурс системе ещё не известен, копировать его в свою базу данных ИНДЕКСАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ Чтобы не задерживать клиента при поиске собранные базы данных проходят предварительную обработку, называемую индексацией На этапе индексации создаются специализированные документы – поисковые указатели или индексы Индексация документов сайта (Web-индексация) – одна из функций комплекса программ, называемого поисковой машиной При построении поискового индекса используются достижения и методы лингвистики, когнитивной психологии, математики и информатики Основная задача – индексация текстовых документов, но видео, аудио и графика также могут быть упорядочены и проиндексированы для последующего быстрого поиска Метапоисковые машины используют индексы других машин не храня собственного индекса, в то время как собственно поисковые машины хранят индекс наряду с копиями страниц. В отличие от полнотекстовых индексов полного текста, частичные индексы ограничивают размер индекса Поиск может быть более полным с гарантированным временем ответа либо «мгновенным»
Продолжить чтение
Электроемкость
Электроемкость
Если уединенному проводнику, находящемуся далеко от других тел сообщить заряды q1, q2, … то после их перераспределения по объему проводника он приобретает потенциалы φ1, φ2.. Отношение q1/ φ1 для данного проводника постоянно и зависит только от его формы и размеров. Это отношение, которое сохраняется и при бесконечно малых изменениях заряда и потенциала, называется его электроемкостью. Понятие электроемкости применимо только к проводникам, т.к. там существует равновесное распределение зарядов по объему, при котором все точки имеют один и тот же потенциал. Если заряд сообщить изолятору, то он по нему не растекается, и потенциал в разных местах изолятора различен. При наличии вблизи проводника других тел электроемкость будет зависеть также от формы, размеров и относительного расположения соседних тел. То есть, при наличии соседних тел проводник приобретает иной потенциал, чем при их отсутствии. Емкость уединенного шара радиуса r, находящегося в диэлектрике с проницаемостью ε рассчитывается: Понятие электроемкости применяется и к системе проводников, простейшей из которых является система из двух близкорасположенных проводников, которым сообщаются равные противоположные по знаку заряды +q и -q. Электроемкостью плоского конденсатора (состоящего из двух близкорасположенных металлических пластинок-обкладок) называют отношение заряда q на одной обкладке к разности потенциалов между обкладками. Пусть d – расстояние между обкладками мало, и поле однородно. Напряженность поля определяется выражением: потенциал шара на поверхности и в любой точке объема
Продолжить чтение
Потенциал. Работа электрического поля
Потенциал. Работа электрического поля
Работа перемещения заряда в электрическом поле Работа перемещения на участке dl, совершаемая силой F=q0·E, действующей на переносимый заряд q0 равна: F=q0·E· dl ·cos α Полная работа переноса заряда q0 из 1 в 2 равна: Эта работа может быть как положительной, так и отрицательной положительная работа - совершается силами поля отрицательная работа - совершается внешними силами Выясним, может ли работа зависеть от формы и размеров пути переноса заряда А12’ – работа по перемещению заряда вдоль пути l’ Пусть А12 > А12’ , тогда будет выигрыш в работе А12 - А12’ поле электростатическое Такие источники энергии в природе не обнаружены (по закону сохранения энергии) Значит А12 = А12’ , тогда Не зависит ни от величины переносимого заряда, ни от формы и размеров пути переноса, а определяется только положением точек в данном электрическом поле. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда по любой замкнутой траектории равна нулю.
Продолжить чтение
Интерференция света
Интерференция света
Интерференция При соблюдении некоторых условий наблюдается отклонение от закона независимости световых пучков. Действие, производимое несколькими световыми лучами отличается от суммы воздействий всех лучей. Такое явление называется интерференцией При интерференции происходит увеличение средней интенсивности света в одних областях и уменьшение в других Интерференция света (от лат. inter – взаимно, между собой и ferio – ударяю, поражаю) – пространственное перераспределение энергии света при наложении двух или нескольких световых волн. Интерференция волн – одно из основных свойств волн любой природы (упругих, электромагнитных, в т.ч. световых и др.). Такие характерные волновые явления, как излучение, распространение и дифракция, тоже связаны с интерференцией. Интерференцией света объясняются окраска тонких масляных пленок на поверхности воды, металлический отлив в окраске крыльев насекомых и птиц, появление цветов побежалости на поверхности металлов, фиолеотовый цвет просветленных линз оптических приборов и пр. Некоторые явления интерференции света исследовались еще И. Ньютоном в XVII в., но не могли быть им объяснены с точки зрения его корпускулярной теории. Правильное объяснение интерференции света как типично волнового явления было дано в начале XIX в. Т. Юнгом и О. Френелем.
Продолжить чтение
Фотометрия
Фотометрия
Большую часть информации человек получает с помощью зрения. Именно поэтому изучению вопросов фотометрии уделяется особое внимание. Важную роль в науке, технике и практической дея­тельности играют фотометрические характеристики, описывающие видимое излучение, т. е. ту часть спектра электромагнитных волн, которая воспринимается нашим глазом Фотометрия – раздел оптики, занимающийся измерением световых потоков и величин, связанных с этими потоками. Точечный источник света – источник, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от места наблюдения до источника. Считается, что такой источник равномерно излучает свет во все стороны. Типичный пример точечных источников света — звезды. При изучении физики мы уже использовали ряд идеализированных моделей (материальная точка, идеальный газ и др.), которые помогали нам при рассмотрении физических явлений и законов. В фотометрии удобно использовать еще одну идеализацию — точечный источник света.  Телесный угол характеризует область пространства, ограниченную конической поверхностью. Для измерения телесного угла следует найти отношение площади поверхности шарового сегмента So к квадрату радиуса сферы с центром в вершине конуса: Единица телесного угла — стерадиан (ср). 1 ср равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы. Зная площадь поверхности сферы, можно определить полный телесный угол вокруг точки:
Продолжить чтение
Распространение света
Распространение света
Большую часть информации человек получает с помощью зрения. Именно поэтому изучению вопросов фотометрии уделяется особое внимание. Важную роль в науке, технике и практической дея­тельности играют фотометрические характеристики, описывающие видимое излучение, т. е. ту часть спектра электромагнитных волн, которая воспринимается нашим глазом Фотометрия – раздел оптики, занимающийся измерением световых потоков и величин, связанных с этими потоками. Точечный источник света – источник, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от места наблюдения до источника. Считается, что такой источник равномерно излучает свет во все стороны. Типичный пример точечных источников света — звезды. При изучении физики мы уже использовали ряд идеализированных моделей (материальная точка, идеальный газ и др.), которые помогали нам при рассмотрении физических явлений и законов. В фотометрии удобно использовать еще одну идеализацию — точечный источник света.  Телесный угол характеризует область пространства, ограниченную конической поверхностью. Для измерения телесного угла следует найти отношение площади поверхности шарового сегмента So к квадрату радиуса сферы с центром в вершине конуса: Единица телесного угла — стерадиан (ср). 1 ср равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы. Зная площадь поверхности сферы, можно определить полный телесный угол вокруг точки:
Продолжить чтение
Использование закона электромагнитной индукции
Использование закона электромагнитной индукции
В проводнике, помещенном в изменяющееся магнитное поле, возникает индукционный ток, нагревающий проводник: а) сопротивление витка из провода велико, его нагревание мало; б) сопротивление витка из более толстого провода меньше, его нагревание больше; в) виток заменен металлической пластинкой с небольшим отверстием посередине, нагревание его еще больше; г) виток заменен сплошной металлической пластинкой, в которой возникают индукционные токи, сильно нагревающие ее Рассмотрим простейший опыт индукции тока в витке из провода, помещенном в изменяющееся магнитное поле (рис. а). Виток этот замкнут, причем в цепи нет гальванометра, по отклонению которого мы могли бы судить о наличии в витке индукционного тока. Мы можем обнаружить этот ток по тому нагреванию, которым сопровождается его прохождение по витку Если мы, сохраняя прежние внешние размеры витка, сделаем его из более толстого провода или из металлической ленты (рис. б), то э. д. с. индукции останется прежней (скорость изменения магнитного потока dФ/dt осталась прежней), а сопротивление витка уменьшится. Вследствие этого индукционный ток I возрастет. Так как мощность, выделяемая в витке в виде тепла, пропорциональна произведению тока на э.д.с. индукции   , то, следовательно, при уменьшении сопротивления витка нагревание его увеличится. На рис. показано несколько таких «витков» со все возрастающей толщиной; последний представляет собой просто сплошную металлическую пластинку, помещенную в изменяющееся магнитное поле. Если вместо тонкой пластинки взять толстый кусок металла, то при помещении его в изменяющееся магнитное поле такой кусок металла, нагревается; иногда это нагревание довольно сильно. 
Продолжить чтение