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981.
Felix Von Klein 《Mathematische Annalen》1877,11(3):293-305
Ohne ZusammenfassungHierzu eine lithogr. Tafel. 相似文献
982.
Ohne Zusammenfassung 相似文献
983.
984.
Zusammenfassung Es wird gezeigt, daß die von Idrac (1921) und Terada (1928) unabhängig voneinander entdeckten Längswirbel in Strömungen über erwärmten Platten, für die bisher eine befriedigende Theorie fehlte, das thermokonvektive Analogen zu der dynamischen Instabilitäts-erscheinung der longitudinalen Wirbel in Grenzschichtströmungen an konkaven Wänden darstellen. Für das Bestehen dieser Wirbel an erwärmten Wänden ist die Erreichung einer gewissen kritischen Grashof-Zahl. notwendig und hinreichend. — Bei Zusammenwirken von Wandkrümmung und Wandeiwärmung bzw. -kühlung kann die stabilisierende Wirkung des einen Effektes durch die instabilisierende Wirkung des anderen überboten werden oder umgekehrt. Die Erfassung der beiden Einflüsse in ihrer gegenseitigen Relation ist einfach und im Rahmen der Linearisierung der vorliegenden Störungstheorie in aller mathematischen Strenge angebbar. Diese Störungstheorie setzt schwache Wandkrümmung und relativ kleine Temperaturunterschiede voraus.Diese Untersuchung wurde gefördert durch das Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg. 相似文献
985.
Werner Von Issler 《Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)》1959,10(6):576-578
Summary Thin shells of optimum strength are usually defined by the condition that the two principal stresses in any point are equal to the yield stress. This definition is too restrictive; it is sufficient that principal stresses satisfy the yield condition ofv. Mises or the one ofTresca.In this paper a proof is supplied for the existence of spherical cupolas of equal strength on the basis ofv. Mises' yield condition, and an exact solution is presented for the distribution of thickness. 相似文献
986.
987.
Brandenburg G Ershov A Kim DY Wilson R Benslama K Eisenstein BI Ernst J Gollin GD Hans RM Karliner I Lowrey N Marsh MA Plager C Sedlack C Selen M Thaler JJ Williams J Edwards KW Ammar R Besson D Zhao X Anderson S Frolov VV Kubota Y Lee SJ Li SZ Poling R Smith A Stepaniak CJ Urheim J Ahmed S Alam MS Jian L Saleem M Wappler F Eckhart E Gan KK Gwon C Hart T Honscheid K Hufnagel D Kagan H Kass R Pedlar TK Thayer JB Von Toerne E Wilksen T Zoeller MM Richichi SJ Severini H Skubic P Dytman SA Nam S 《Physical review letters》2002,89(22):222001
Using 13.53 fb(-1) of CLEO data, we have measured the ratios of the branching fractions R(+)(e),R(+)(mu) and the combined branching fraction ratio R(+)(l), defined by R(+)(l)=[B(D+-->K(*0)l(+)nu(l))]/[B(D+-->K-pi(+)pi(+))]. We find R(+)(e)=0.74+/-0.04+/-0.05, R(+)(mu)=0.72+/-0.10+/-0.05, and R(+)(l)=0.74+/-0.04+/-0.05, where the first and second errors are statistical and systematic, respectively. The known branching fraction B(D+-->K-pi(+)pi(+)) leads to B(D+-->K(*0)e(+)nu(e))=(6.7+/-0.4+/-0.5+/-0.4)%, B(D+-->K(*0)mu(+)nu(mu))=(6.5+/-0.9+/-0.5+/-0.4)%, and B(D+-->K(*0)l(+)nu(l))=(6.7+/-0.4+/-0.5+/-0.4)%, where the third error is due to the uncertainty in B(D+-->K-pi(+)pi(+)). 相似文献
988.
989.
990.
Dipl. Math. Christian Von Clavuot Prof. Dr. Hans Ziegler 《Archive of Applied Mechanics (Ingenieur Archiv)》1959,28(1):13-26
Ohne Zusammenfassung 相似文献