Инструменты
Калькуляторы формул, страница 11
Формулы, где на странице уже есть быстрый расчет: подставьте числа, проверьте ответ и переходите к подробному разбору, если нужно понять ход решения.
834 формулы
Формулы с калькуляторами
Показаны 601-660 из 834. Остальные формулы доступны на соседних страницах подборки.
| Формула | Запись | Тема | Для чего нужна |
|---|---|---|---|
| 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. |
| 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. |
| Напряжение среза в шпонке | $\tau=\frac{2T}{d b L}$ | Прочность в машиностроении | Напряжение среза в шпонке: формула \tau=\frac{2T}{d b L} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется проверить шпонку на передачу крутящего момента. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Угол закручивания вала при кручении | $\varphi=\frac{TL}{GJ}$ | Прочность в машиностроении | Угол закручивания вала при кручении: формула \varphi=\frac{TL}{GJ} помогает величины phi, T, L, G заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Доходность инвестиции за период | $R=\frac{P_1-P_0+D}{P_0}$ | Инвестиции | Доходность инвестиции за период показывает, какую долю от начальной стоимости составили изменение цены актива и полученные денежные выплаты за выбранный интервал. |
| Логарифмическая доходность инвестиции | $r=\ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$ | Инвестиции | Логарифмическая доходность измеряет изменение цены через натуральный логарифм отношения конечной цены к начальной и удобна для сложения доходностей по последовательным периодам. |
| Реальная доходность с учетом инфляции | $r_{real}=\frac{1+r_{nom}}{1+\pi}-1$ | Инвестиции | Реальная доходность показывает, как изменилась покупательная способность результата после поправки номинальной доходности на инфляцию за тот же период. |
| Формула остатка долга по аннуитетному кредиту | $B_k=PV(1+r)^k-PMT\frac{(1+r)^k-1}{r}$ | Кредиты и ипотека | Остаток долга по аннуитетному кредиту показывает, какая часть первоначального долга остается после k равных платежей при заданной периодической ставке. |
| Эффективная ставка кредита с учетом комиссий | $r_{eff}=\frac{payments+fees-principal}{principal}$ | Кредиты и ипотека | Эффективная ставка кредита с учетом комиссий: формула r_{eff}=\frac{payments+fees-principal}{principal} помогает величины r, payments, fees, principal заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Реальная процентная ставка по формуле Фишера | $1+r=\frac{1+i}{1+\pi}$ | Инвестиции | Реальная процентная ставка по формуле Фишера: формула 1+r=\frac{1+i}{1+\pi} помогает величины r, i, pi заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Приведенная стоимость аннуитета | $PV=PMT\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$ | Проценты и дисконтирование | Приведенная стоимость аннуитета: формула PV=PMT\frac{1-(1+r)^{-n}}{r} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется оценить текущую стоимость серии одинаковых платежей. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Полная стоимость кредита в годовом выражении | $PSC=\frac{Total\ payments-P}{P}\cdot\frac{12}{n}\cdot100\%$ | Кредиты и ипотека | Полная стоимость кредита в годовом выражении: формула PSC=\frac{Total\ payments-P}{P}\cdot\frac{12}{n}\cdot100\% помогает величины PSC, P, n заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Коэффициент покрытия процентов EBIT | $ICR=\frac{EBIT}{Interest}$ | Кредиты и ипотека | Коэффициент покрытия процентов EBIT: формула ICR=\frac{EBIT}{Interest} помогает величины ICR, EBIT, Interest заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Простой срок окупаемости проекта | $T=\frac{I_0}{CF}$ | Инвестиции | Простой срок окупаемости проекта: формула T=\frac{I_0}{CF} помогает величины T, I_0, CF заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Дисконтированный срок окупаемости | $\sum_{t=1}^{T}\frac{CF_t}{(1+r)^t}\ge I_0$ | Инвестиции | Дисконтированный срок окупаемости: формула \sum_{t=1}^{T}\frac{CF_t}{(1+r)^t}\ge I_0 помогает величины CF_t, r, T, I_0 заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Индекс прибыльности проекта | $PI=\frac{PV}{I_0}$ | Инвестиции | Индекс прибыльности проекта: формула PI=\frac{PV}{I_0} помогает величины PI, PV, I_0 заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Текущая доходность облигации | $Y_c=\frac{C}{P}$ | Инвестиции | Текущая доходность облигации: формула Y_c=\frac{C}{P} помогает величины Y, C, P заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Цена купонной облигации через доходность | $P=\sum\frac{C}{(1+r)^t}+\frac{N}{(1+r)^n}$ | Инвестиции | Цена купонной облигации через доходность: формула P=\sum\frac{C}{(1+r)^t}+\frac{N}{(1+r)^n} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется найти стоимость облигации как сумму дисконтированных купонов и номинала. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Бета портфеля по весам активов | $\beta_p=\sum w_i\beta_i$ | Портфель и риск | Бета портфеля по весам активов: формула \beta_p=\sum w_i\beta_i помогает величины beta, w_i заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Корреляция доходностей через ковариацию | $\rho_{xy}=\frac{Cov(x,y)}{\sigma_x\sigma_y}$ | Портфель и риск | Корреляция доходностей через ковариацию: формула \rho_{xy}=\frac{Cov(x,y)}{\sigma_x\sigma_y} помогает величины rho, Cov, sigma_x, sigma_y заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Коэффициент Трейнора для портфеля | $T=\frac{R_p-R_f}{\beta_p}$ | Портфель и риск | Коэффициент Трейнора для портфеля: формула T=\frac{R_p-R_f}{\beta_p} помогает величины T, R_p, R_f, beta заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| VaR по нормальному приближению | $VaR=z\sigma V$ | Портфель и риск | VaR по нормальному приближению: формула VaR=z\sigma V помогает величины VaR, z, sigma, V заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Точечная ценовая эластичность спроса | $E_d=\frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q}$ | Эластичность | Точечная ценовая эластичность спроса: формула E_d=\frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q} помогает величины E_d, Q, P заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |
| Перекрестная эластичность спроса по цене | $E_{xy}=\frac{\Delta Q_x/Q_x}{\Delta P_y/P_y}$ | Эластичность | Перекрестная эластичность спроса по цене: формула E_{xy}=\frac{\Delta Q_x/Q_x}{\Delta P_y/P_y} помогает величины E_xy, Q_x, P_y заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата. |