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. |