Cтраница 4
Кривая 3 рис. 2 представляет пример экспоненциальной кривой, объясняемой указанным образом. [46]
Мы знаем уже, что для истинной экспоненциальной кривой у ( t) зависимость а ( у) должна быть линейной. Это значит, что точки, нанесенные нами, должны располагаться на прямой линии, экстраполяция которой в обе стороны дает нам величину ус ( точка пересечения прямой а ( у) с осью у), а с другой стороны, - точку В. [47]
Пунктиром на рис. 9 - 1 показаны экспоненциальные кривые. [48]
График показательной функции ех, так называемая экспоненциальная кривая, получается просто путем отражения логарифмической кривой относительно биссектрисы положительного квадранта. [49]
Распределение кислорода по длине зазора имеет характер экспоненциальной кривой, крутизна которой в тот или иной момент зависит от ширины зазора. Чем меньше зазор, тем более резко понижается по длине щели концентрация кислорода, растворенного в электролите. Так, для зазора шириной 0 15 мм концентрация кислорода практически равна нулю уже на расстоянии 10 мм от входа в зазор по прошествии 30 мин после погружения образца в раствор, в то время как для зазора 1 мм нулевая концентрация достигается на расстоянии 50 мм от входа за этот же промежуток времени. [50]
![]() |
Интенсивность разрушения пены 1р при конденсации пара. [51] |
Предельное значение скорости конденсации ( верхняя граница экспоненциальных кривых) определяется по формуле (3.4) и соответствует температуре кипения жидкости. По известной скорости конденсации и теплоте фазового перехода легко определить плотность теплового потока к пене и, следовательно, интенсивность ее разрушения. [52]
Распределение кислорода по длине зазора имеет характер экспоненциальной кривой, крутизна которой в тот или иной момент зависит от ширины зазора. Чем меньше зазор, тем более резко понижается по длине щели концентрация кислорода, растворенного в электролите. Так, для зазора шириной 0 15 мм концентрация кислорода практически равна нулю уже на расстоянии 10 мм от входа в зазор по прошествии 30 мин после погружения образца в раствор, в то время как для зазора 1 0 мм - на расстоянии 50 мм от входа за этот же промежуток времени. [53]
Кривые зависимости тока от напряжения имеют вид экспоненциальных кривых, причем резкое увеличение тока начинается при напряжениях, которые характерны для каждого катиона; наклон получаемых кривых зависит от валентности катиона. [54]
![]() |
Достижение установившегося состояния при повторно кратковременном режиме. [55] |
Отсюда ясно, что штриховая кривая соответствует экспоненциальной кривой с указанными выше свойствами. Таким образом, достижение установившегося состояния при ПКР зависит только от постоянной времени аппарата ли, другими словами, как при ПКР, так и при ДР установившееся состояние достигается за одно и то же время. [56]
![]() |
Изменение концентрации А и А2 во времени для реакции ( 3 - П при. [57] |
При недостатке реагента А2 получают только части экспоненциальных кривых. [58]
![]() |
Графики зависимости вероятности безотказной работы и вероятности отказа от времени. [59] |
Наработка на отказ, являясь постоянной времени экспоненциальной кривой P ( t) ( рис. 79), показывает, что если не производить ремонта испытываемых устройств, то по истечении времени эксплуатации, равного среднему времени между отказами Г0, выйдут из строя 63 % всех устройств. [60]