Cтраница 2
График оборота разрабатывается после построения графика движения поездов отдельно для пассажирского и грузового движения. На лист бумаги наносится сетка с указанием по горизонтали часов суток, затем-последовательно проектируют нити хода поезда и время стоянок по станциям ( основное депо, пункты оборота и пр. Движение тепловозов с поездами на графике оборота изображается сплошными горизонтальными линиями, на концах которых указывают время отправления и прибытия в минутах, а также условные обозначения станций, между которыми обращается тепловоз. Число горизонтальных линий на графике оборота показывает число локомотивов, необходимых для передвижения поездов за сутки. [16]
Средний темп роста цен должен превышать 10 % и превзойти равновесное значение, которое установится лишь в долгосрочной перспективе. На рис. 4 равновесному значению соответствует сплошная горизонтальная линия, три пунктирные кривые иллюстрируют другие возможности: А - однократный перескок и постепенное возвращение на стационарный уровень, В и С - выход из начального состояния недобора темпа с последующим однократным или многократным переходом через стационарный уровень. [17]
Таким образом, в случае приложения к пластинам горизонтального отклонения пилообразного напряжения светящаяся точка на экране электроннолучевой трубки будет равномерно, с - некоторой конечной скоростью, перемещаться по горизонтали слева направо и затем мгновенно возвращаться в исходное положение. Если время Т достаточно велико ( более 0 1 с), то перемещение точки можно наблюдать визуально, если же время Т мало, то на экране осциллографа будет видна сплошная горизонтальная линия. [18]
Интересные сведения можно получить также при изучении катодной поляризации никеля методом быстрого снятия кривых, когда катодная поляризация чередуется с анодной. В этом случае катодная ветвь, следующая после анодной, может иметь искаженную форму в результате изменения состояния поверхности электрода в анодном периоде. На рис. 29 показаны такие поляризационные кривые, снятые при скорости 7 5 сек. Из приведенного рисунка видно, что кривые имеют довольно сложную форму; поэтому для лучшего понимания их сущности рассмотрим рис. 29 более подробно. Положение сплошной горизонтальной линии соответствует стационарному потенциалу никелевого электрода в изучаемом растворе до начала электролиза, а пунктирная линия характеризует потенциал электрода сравнения, по отношению к которому можно определить потенциал никеля. В точке а на ячейку подается ток. После достижения максимума анодная поляризация уменьшается и в точке в изучаемый электрод поляризуется катодно. Однако, как видно из рис. 29, потенциал электрода задерживается некоторое время в анодной области, образуя небольшую ступеньку, после чего он резко смещается в катодную область. После некоторой задержки потенциал катода достигает максимума в точке с и начинает уменьшаться вследствие умень шения катодного тока. Нисходящая ветвь катодной кривой имеет неискаженную форму. В точке d ток и, соответственно, поляризация проходят через нуль, и вновь начинается анодный цикл. После окончания анодного цикла в точке е, когда уже началась катодная поляризация электрода, потенциал опять задерживается в анодной области, причем в этом случае продолжительность задержки больше, чем в первый раз. Однако потенциал, при котором происходит задержка, такой же, как и в первом случае. Затем ход кривой повторяется, как уже было описано. После третьего и четвертого анодных периодов продолжительность задержки потенциала в анодной области при катодной поляризации электрода еще больше, но она происходит каждый раз при одном и том же потенциале. Постоянство потенциала, отри котором наблюдается задержка, свидетельствует о том, что при этом происходит восстановительный процесс, связанный с фазовыми превращениями. [19]
![]() |
Эффективность тарелки по пару ( по Мэрфи в неустановившемся состоянии ( влияние частоты на частотную характеристику. [20] |
Можно заметить, что амплитуда циклической кривой EMV / EQG возрастает с увеличением числа Пекле, а изменения числа Пекле мало влияют на сдвиг фаз. Заметим, что частота кривой EMV / EOG почти совпадает с частотой соответствующего синусоидального возмущения на входе. Из рис. 18 видно, что с возрастанием частоты со кривая отношения эффективностей все более сближается с синусоидальной кривой. Также все более сближаются времена достижения пика от впадины и, наоборот, впадины от пика. Еще отметим, что частота также влияет на амплитуду кривой EMjEoG: чем больше частота, тем больше амплитуда. Сплошная горизонтальная линия на рис. 18 соответствует отношению EMV / EOG в установившемся состоянии до введения на входной поток жидкости синусоидального возмущения. На рисунке показано, что полная амплитуда от вершины до впадины разделена на две части линией установившегося состояния. Интересно отметить, что верхняя часть амплитуды значительно больше, чем нижняя. Имеются обе области, ограниченные в пределах одного периода времени линиями EMv / Eoo для неустановившегося состояния. Следует также отметить, что эти области А и В не равны между собой. Поэтому средняя величина EMvIEOG во время действия синусоидального возмущения не равна величине EMv / Eoa в начальном установившемся состоянии. Это опровергает общее допущение, используемое практически во всех предыдущих работах, что эффективность тарелки остается постоянной даже при неустановившемся процессе. Как показано на рис. 18, усредненное во времени отношение эффективностей может быть получено проведением такой горизонтальной линии, при которой области AviD будут идентичны. [21]
![]() |
Графление карандашом на пишущей машине. [22] |
Заголовочная часть - головка - содержит заголовки боковины и граф. Основные заголовки пишут с прописной буквы, подчиненные - со строчной. Точку в конце заголовков не ставят. Если таблица большая и не умещается на одном листе, ее переносят на следующую страницу. Вертикальные графы в таких случаях нумеруют. На следующей странице головку таблицы не пишут, а повторяют только нумерацию граф. Вся головка должна быть закрыта через один интервал сплошной горизонтальной линией. [23]