Cтраница 1
Линейность изменения предполагает постоянство крутизны графиков вещественного и мнимого спектров. [1]
Предположение о линейности изменения энтальпии образования в ряду: ROOR - ROOOR - ROOOOR оказалось достаточно грубым и привело к значительным расхождениям результатов термохимических исследований разных авторов. [2]
Вследствие допущения линейности изменения вязкости с температурой приходим к уравнению количества движения газа, такому же, как для течения несжимаемой жидкости, и к отделению гидродинамической задачи от тепловой. [3]
Для проверки линейности изменения температуры вдоль ширины образца необходимо иметь дополнительные термопары. Чтобы тепловой режим был устойчивым, образец вместе с печкой помещают в стеклянную трубку, в которой создан вакуум 10 - 3 - 10 - - 4 мм рт. ст. Перед тем как начать измерения, образец с включенными печками выдерживают в течение 1 час для установления заданной температуры. При этом величина температурного градиента в течение опыта должна сохраняться постоянной с большой точностью. Эта установка может быть применена как для изучения эффекта Нернста-Эттингсгаузена, так и других термомагнитных эффектов-в широком температурном интервале 80 - 1000 К. [4]
Все отклонения от линейности изменения теплоемкости в интервале низкотемпературный - высокотемпературный переход рассматриваться не будут. [5]
Обращает на себя внимание линейность изменений химических сдвигов протонов ЦПД-кольца в рядах C5H6Ti ( OC2HB) 3 nHaln, где п 1, 2, 3 и Hal Cl, Br, J. Для всех трех исследованных нами рядов галогенидов соблюдаются в пределах каждого ряда четкие закономерности в изменении химических сдвигов при изменении п от 0 до 3, однако следует отметить, что при сравнении влияний, оказываемых на величину химического сдвига различными галогенами, не наблюдается какой-либо закономерности. Этот вопрос может быть выяснен только после получения подробных данных о пространственном строении всей серии изученных веществ. Эти данные необходимы для обоснованного разделения электрических и магнитных вкладов в химический сдвиг, а также для обсуждения механизма индуктивного влияния лигандов. [6]
Толщина логарифмической области характеризуется линейностью изменения пути смешения / ху и динамической скоростью vt, внешняя область - толщиной пограничного слоя б и скоростью внешнего потока U. Несколько сложнее обстоит дело с надслоем. Как показали измерения, для надслоя характерной скоростью является поперечная скорость на внешней границе пограничного слоя, или, как ее еще называют, скорость проникновения УО внешней жидкости в пограничный слой. [7]
Толщина логарифмической области характеризуется линейностью изменения пути смешения / щ и динамической скоростью У, внешняя область - толщиной пограничного слоя 6 и скоростью внешнего потока V. Несколько сложнее обстоит дело с надслоем. Как показали измерения, для надслоя характерной скоростью является поперечная скорость на внешней границе пограничного слоя, или, как ее еще называют, скорость проникновения V0 внешней жидкости в пограничный слой. [8]
![]() |
Схема регулятора тока возбуждения газогенератора.| Схема регулятора агрегата. [9] |
При этом обеспечивается достаточная степень линейности изменения напряжения сельсина при изменении угла поворота ротора. [10]
Но поскольку для коллекторов горизонта Дг отсутствует линейность изменения их параметров от скважины к скважине, то и сам метод линейной интерполяции при построении карт, отражающих изменение параметров пластов, оказывается неправомочным. [11]
Эпюру строят в относительных единицах, в предположении линейности изменения напряжения и, соответственно, огибающей эпюры. Из эпюры видно, что напряжения во всех точках сети выше номинального. [12]
Для лопатки выбирают треугольные элементы, причем если предположить линейность изменения толщины этих элементов D Л1 1 л2 % 2 лз.з. то соотношения для матрицы жесткости могут быть получены из уравнений для секторного элемента диска при подстановке вместо элементарной длины г dQ толщины лопаточного элемента и других упрощений. Нагрузки из-за вращения учитываются так же, как и при осесимметричном нагруже-нии. Далее составляют общую матрицу жесткости системы и решают систему линейных уравнений одним из методов, описанных в гл. Напряжения в лопатке показаны на рис. 6.19, а и б для входной кромки и корневых сечений соответственно. Штрих-пунктирной линией обозначены напряжения, полученные в осе-симметричной задаче, без учета дискретности лопаток. Сплошная линия на рис. 6.17 относится к напряжениям в диске напротив лопаток, штриховая - к напряжениям между лопатками. Проведенные сравнения с результатами исследований напряжений на фотоупругой модели крыльчатки свидетельствуют о достаточной близости результатов МКЭ и эксперимента, что объясняется малым количеством лопаток в этой крыльчатке и необходимостью учета в связи с этим дискретности нагрузки, действующей на диск. При большем числе лопаток результаты осесимметричного анализа и приведенного выше метода близки. [13]
![]() |
Форма импульсов линейно изменяющегося напряжения.| Функциональная схема ГЛИН. [14] |
Выражение (6.7) свидетельствует о том, что для обеспечения линейности изменения напряжения необходимо, чтобы зарядный ток был постоянным. При замыкании ключа / С конденсатор С быстро разряжается. При размыкании и замыкании ключа / С процессы повторяются. [15]