Содержание

Есть историческая справка, страница 17

Страницы, где объясняется происхождение формулы или идеи.

1375 формул

Таблица формул

Показаны 961-1020 из 1375. Остальные формулы доступны на соседних страницах подборки.

Формула Запись Тема Для чего нужна
Уравнение Хендерсона-Хассельбаха для буфера $pH=pK_a+\log\frac{[A^-]}{[HA]}$ Растворы Уравнение Хендерсона-Хассельбаха для буфера: формула pH=pK_a+\log\frac{[A^-]}{[HA]} помогает величины pH, pK_a, A, HA заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Ионное произведение воды для pH-расчетов $K_w=[H^+][OH^-]$ Растворы Ионное произведение воды для pH-расчетов: формула K_w=[H^+][OH^-] помогает величины K_w, H, OH заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Теплопотери через стену по сопротивлению $Q=\frac{A\Delta T}{R}$ Теплотехника зданий Теплопотери через стену по сопротивлению: формула Q=\frac{A\Delta T}{R} помогает величины Q, A, DeltaT, R заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Тепловое сопротивление слоя материала $R=\frac{\delta}{\lambda}$ Теплотехника зданий Тепловое сопротивление слоя материала: формула R=\frac{\delta}{\lambda} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется найти сопротивление утеплителя или стены по толщине и теплопроводности. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Толщина утеплителя по требуемому сопротивлению $\delta=R\lambda$ Теплотехника зданий Толщина утеплителя по требуемому сопротивлению: формула \delta=R\lambda помогает величины delta, R, lambda заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Точка росы по формуле Магнуса $T_d=\frac{b\gamma}{a-\gamma}$ Теплотехника зданий Точка росы по формуле Магнуса: формула T_d=\frac{b\gamma}{a-\gamma} помогает величины T_d, a, b, gamma заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Расход вентиляции по числу людей $L=N\cdot L_1$ Теплотехника зданий Расход вентиляции по числу людей: формула L=N\cdot L_1 помогает величины L, N, L_1 заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Расход вентиляции по балансу CO2 $L=\frac{G}{C_i-C_o}$ Теплотехника зданий Расход вентиляции по балансу CO2: формула L=\frac{G}{C_i-C_o} помогает величины L, G, C_i, C_o заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Тепловая мощность отопления помещения $P=q\cdot A$ Теплотехника зданий Тепловая мощность отопления помещения: формула P=q\cdot A помогает величины P, q, A заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Количество секций радиатора по тепловой нагрузке $n=\lceil P/P_s\rceil$ Теплотехника зданий Количество секций радиатора по тепловой нагрузке: формула n=\lceil P/P_s\rceil помогает величины n, P, P_s заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Ток однофазной нагрузки по мощности $I=\frac{P}{U\cos\varphi}$ Нагрузки и конструкции Ток однофазной нагрузки по мощности: формула I=\frac{P}{U\cos\varphi} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется оценить ток линии для бытовой однофазной нагрузки. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Ток трехфазной нагрузки по мощности $I=\frac{P}{\sqrt3U\cos\varphi}$ Нагрузки и конструкции Ток трехфазной нагрузки по мощности: формула I=\frac{P}{\sqrt3U\cos\varphi} помогает величины I, P, U, cosphi заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Падение напряжения в однофазном кабеле $\Delta U=\frac{2IL\rho}{S}$ Нагрузки и конструкции Падение напряжения в однофазном кабеле: формула \Delta U=\frac{2IL\rho}{S} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется проверить потерю напряжения на длинной линии. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Освещенность по световому потоку $E=\frac{\Phi}{A}$ Нагрузки и конструкции Освещенность по световому потоку: формула E=\frac{\Phi}{A} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется оценить люксы по суммарному световому потоку и площади. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Уклон кровли в процентах по подъему $i=\frac{h}{L}\cdot100\%$ Геометрия строительства Уклон кровли в процентах по подъему: формула i=\frac{h}{L}\cdot100\% помогает величины i, h, L заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Формула Блонделя для ступени лестницы $2h+b\approx600\text{-}640\text{ мм}$ Геометрия строительства Формула Блонделя для ступени лестницы: формула 2h+b\approx600\text{-}640\text{ мм} помогает величины h, b заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Количество плитки с запасом на подрезку $N=\lceil A(1+w)/a_t\rceil$ Расход материалов Количество плитки с запасом на подрезку: формула N=\lceil A(1+w)/a_t\rceil помогает величины N, A, w, a_t заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Количество рулонов обоев по площади стен $N=\lceil A/A_r\rceil$ Расход материалов Количество рулонов обоев по площади стен: формула N=\lceil A/A_r\rceil помогает величины N, A, A_r заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Объем стяжки пола по площади и толщине $V=A\delta$ Расход материалов Объем стяжки пола по площади и толщине: формула V=A\delta помогает величины V, A, delta заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Длина арматуры для ленточного фундамента $L=n\cdot P$ Расход материалов Длина арматуры для ленточного фундамента: формула L=n\cdot P помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется оценить продольную арматуру по периметру и числу ниток. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Снеговая нагрузка на площадь кровли $F=S_0\mu A$ Нагрузки и конструкции Снеговая нагрузка на площадь кровли: формула F=S_0\mu A помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется оценить суммарную снеговую нагрузку на участок крыши. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Ветровая нагрузка на фасад по площади $F=q_w c A$ Нагрузки и конструкции Ветровая нагрузка на фасад по площади: формула F=q_w c A помогает величины F, q_w, c, A заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Объем бетона для ленточного фундамента $V=L\,b\,h$ Расход материалов Объем бетона для ленточного фундамента показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Количество кирпичей в кладке по объему стены $N=V_{wall}\,n_k\,k$ Расход материалов Количество кирпичей в кладке по объему стены показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Расход штукатурки по площади и толщине слоя $m=S\,t\,\rho\,k$ Расход материалов Расход штукатурки по площади и толщине слоя показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Масса арматуры по длине и удельной массе $m=L\,q\,k$ Расход материалов Масса арматуры по длине и удельной массе показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Нагрузка от собственного веса плиты $g=\rho\,h\,g_0$ Нагрузки и конструкции Нагрузка от собственного веса плиты показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Снеговая нагрузка на кровлю по нормативному давлению $S=\mu\,c_e\,c_t\,S_0$ Нагрузки и конструкции Снеговая нагрузка на кровлю по нормативному давлению показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Момент сопротивления прямоугольного сечения $W=\frac{b h^2}{6}$ Нагрузки и конструкции Момент сопротивления прямоугольного сечения показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Напряжение изгиба в балке $\sigma=\frac{M}{W}$ Нагрузки и конструкции Напряжение изгиба в балке показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Теплопотери через ограждающую конструкцию $Q=\frac{A\,\Delta T}{R}$ Теплотехника зданий Теплопотери через ограждающую конструкцию показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Сопротивление теплопередаче многослойной стены $R=R_{si}+\sum\frac{d_i}{\lambda_i}+R_{se}$ Теплотехника зданий Сопротивление теплопередаче многослойной стены показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Коэффициент теплопередачи через суммарное сопротивление $U=\frac{1}{R}$ Теплотехника зданий Коэффициент теплопередачи через суммарное сопротивление показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Кратность воздухообмена помещения $n=\frac{L}{V}$ Воздухообмен, кратность Кратность воздухообмена помещения показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Расход воздуха по кратности воздухообмена $L=n\,V$ Воздухообмен, кратность Расход воздуха по кратности воздухообмена показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Электрическая мощность группы нагрузок $P=\sum P_i\,k_i$ Электрическая нагрузка, мощность Электрическая мощность группы нагрузок показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Расчетный ток однофазной нагрузки $I=\frac{P}{U\cos\varphi}$ Электрическая нагрузка, мощность Расчетный ток однофазной нагрузки показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Закон Фурье для теплопроводности $q=-\lambda A\frac{dT}{dx}$ Теплопередача Закон Фурье для теплопроводности показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Конвективный тепловой поток $q=hA(T_s-T_\infty)$ Теплопередача Конвективный тепловой поток показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Число Нуссельта для конвективного теплообмена $Nu=\frac{hL}{\lambda}$ Теплопередача Число Нуссельта показывает, во сколько раз конвективный теплообмен у поверхности эффективнее простой теплопроводности через характерный слой среды.
Интенсивность отказов в экспоненциальной модели надежности $\lambda=\frac{r}{T}$ Надежность, интенсивность отказов Интенсивность отказов в экспоненциальной модели надежности показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Вероятность безотказной работы при постоянной интенсивности отказов $R(t)=e^{-\lambda t}$ Надежность, интенсивность отказов Вероятность безотказной работы при постоянной интенсивности отказов показывает, как получить расчетную величину из проверяемых исходных данных. Формула полезна для предварительного инженерного расчета, потому что сразу связывает результат с единицами измерения и областью применимости.
Число Рейнольдса в круглой трубе $Re=\frac{\rho vD}{\mu}$ Гидравлика Число Рейнольдса в круглой трубе: формула Re=\frac{\rho vD}{\mu} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется определить режим течения в трубе. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Крутящий момент двигателя по мощности и оборотам $M=\frac{9550P}{n}$ Детали машин Крутящий момент двигателя по мощности и оборотам: формула M=\frac{9550P}{n} помогает величины M, P, n заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Расход в трубе по скорости потока $Q=vA$ Гидравлика Расход в трубе по скорости потока: формула Q=vA помогает величины Q, v, A заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Гидравлическая мощность насоса $P=\rho gQH$ Гидравлика Гидравлическая мощность насоса: формула P=\rho gQH помогает величины P, rho, g, Q заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Теплопроводность через плоскую стенку $Q=\lambda A\frac{\Delta T}{\delta}$ Теплопередача Теплопроводность через плоскую стенку: формула Q=\lambda A\frac{\Delta T}{\delta} помогает величины Q, lambda, A, DeltaT заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Коэффициент теплоотдачи по тепловому потоку $\alpha=\frac{Q}{A\Delta T}$ Теплопередача Коэффициент теплоотдачи по тепловому потоку: формула \alpha=\frac{Q}{A\Delta T} помогает величины alpha, Q, A, DeltaT заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Среднелогарифмический температурный напор LMTD $\Delta T_{lm}=\frac{\Delta T_1-\Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)}$ Теплопередача Среднелогарифмический температурный напор LMTD: формула \Delta T_{lm}=\frac{\Delta T_1-\Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)} помогает величины DeltaT, R заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Линейное тепловое расширение детали $\Delta L=\alpha L_0\Delta T$ Теплопередача Линейное тепловое расширение детали: формула \Delta L=\alpha L_0\Delta T помогает величины DeltaL, alpha, L_0, DeltaT заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Растягивающее напряжение в стержне $\sigma=\frac{F}{A}$ Статика и сопротивление материалов Растягивающее напряжение в стержне: формула \sigma=\frac{F}{A} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется найти напряжение от осевой силы. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Относительная продольная деформация $\varepsilon=\frac{\Delta L}{L_0}$ Статика и сопротивление материалов Относительная продольная деформация: формула \varepsilon=\frac{\Delta L}{L_0} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется перевести удлинение в безразмерную деформацию. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Удлинение стержня по закону Гука $\Delta L=\frac{FL}{EA}$ Статика и сопротивление материалов Удлинение стержня по закону Гука: формула \Delta L=\frac{FL}{EA} помогает величины DeltaL, F, L, E заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Напряжение изгиба в прямоугольном сечении $\sigma=\frac{M y}{I}$ Статика и сопротивление материалов Напряжение изгиба в прямоугольном сечении: формула \sigma=\frac{M y}{I} помогает величины sigma, M, y, I заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Погонная энергия сварки при дуговом процессе $H=\frac{\eta UI}{v}$ Прочность в машиностроении Погонная энергия сварки при дуговом процессе: формула H=\frac{\eta UI}{v} помогает величины H, eta, U, I заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Расчетная площадь углового сварного шва $A=aL$ Прочность в машиностроении Расчетная площадь углового сварного шва: формула A=aL помогает величины A, a, L заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Обороты шпинделя при сверлении $n=\frac{1000V_c}{\pi D}$ Режимы резания Обороты шпинделя при сверлении: формула n=\frac{1000V_c}{\pi D} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется подобрать обороты по скорости резания и диаметру сверла. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Минутная подача при фрезеровании $V_f=f_z z n$ Режимы резания Минутная подача при фрезеровании: формула V_f=f_z z n помогает величины V_f, f_z, z, n заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Мощность резания при точении $P=\frac{F_cV_c}{60\,000}$ Режимы резания Мощность резания при точении: формула P=\frac{F_cV_c}{60\,000} помогает величины P, F_c, V_c заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Ресурс подшипника L10 по динамической нагрузке $L_{10}=\left(\frac{C}{P}\right)^p$ Детали машин Ресурс подшипника L10 по динамической нагрузке: формула L_{10}=\left(\frac{C}{P}\right)^p помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется оценить номинальный ресурс подшипника по нагрузке. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.