Cтраница 3
При расчете рам методом последовательного уравновешивания узловых изгибающих моментов на горизонтальную нагрузку вручную для сокращения количества циклов целесообразно определить приближенные значения узловых моментов методом нулевых точек. Такой прием резко сокращает число циклов приближения значений. [31]
Нулевой метод ( или метод уравновешивания) ( рис. 4 - 2 в) - метод, при котором применяются однозначная регулируемая мера и одно измерительное устройство сравнения, значение измеряемой величины X определяется по значению Хк регулируемой меры Х0 в - момент, когда устройство сравнения зафиксировало их равенство. При методе уравновешивания вырабатываемая ИУС разность АХХ - Хк используется для управления регулируемой мерой. [32]
Для уменьшения деформаций применяют метод уравновешивания деформаций, заключающийся в такой последовательности выполнения швов, при которой последующий шов вызывает деформации, обратные полученным при сварке предыдущего шва ( фиг. [33]
ВИБС) и разработан метод уравновешивания упруго-деформируемых и гибких роторов. [34]
Наряду с этим существует метод уравновешивания деформаций путем определенного порядка наложения швов. Очередность наложения швов выбирают в таком порядке, чтобы накладываемый шов вызывал деформации, обратные ранее полученным. Примером может служить порядок наложения сварных швов при сварке двутавровой балки ( рис. 42), при сварке листов с Х - образ-ной разделкой. [35]
В чем заключается сущность метода уравновешивания. [36]
Существенную трудность при использовании методов уравновешивания для решения данной задачи представляет оптимальная организация регулировки образцовых элементов мостовых устройств, что особенно характерно яри использовании синусоидального питания. Этот факт объясняется тем, что процесс уравновешивания в общем случае, описывают нелинейными дифференциальными или разностными уравнениями. [37]
Метод 2 обычно называют методом уравновешивания; он применяется при работе с колориметром Дюбоска. Главное преимущество метода заключается в легкости, с которой I, ( или 1Х) может быть изменено для достижения равенства окрасок и точно измерено. Предполагается, что растворы подчиняются закону Бера. [38]
При определении количества фосфора методом оптического уравновешивания используют визуальный или фотоэлектрический колориметр. Из фильтрата берут нннеткчш от 3 до 25 мл ( в зависимости от предполагаемого содержания фосфора) в мерную колбу емкостью 50 мл, разбавляют дистиллированной водой до 40 - 45 мл, прибавляют пидет-кой 2 мл 2 5 % - ного раствора молибденовокислого аммония, тщательно перемешивают и вносят 3 капли раствора хлористого олова. Содержимое колбы доводят до метки и вновь тщательно перемешивают. Через 5 - 10 минут приступают к колориметрированию, предварительно приготовив серию образцовых растворов. [39]
В основу дифференциально-трансформаторных схем положен метод уравновешивания напряжения переменного тока, возникающего на вторичной обмотке индукционной катушки датчика и являющегося функцией измеряемого перемещения сердечника, напряжением, возникающим на вторичной обмотке аналогичной индукционной катушки, помещенной во вторичном приборе и также являющимся функцией перемещения сердечника. Наличие этого состояния обнаруживается указателем равновесия. Таким образом, неизвестное перемещение сердечника датчика определяется перемещением сердечника прибора, которое, в свою очередь, измеряется. [40]
![]() |
Схема весов Бартлетта и Виллиамса с тензометрической системой уравновешивания. [41] |
В этой статье описана теория метода электростатического уравновешивания и демпфирования. [42]
Второй метод, обычно называемый методом уравновешивания, применяется при работе с колориметром Дюбоска. Предполагается, что растворы подчиняются закону Бера. [43]
В основу уравновешенных мостовых схем положен метод уравновешивания неизвестного измеряемого сопротивления, емкости или индуктивности известным образцовым сопротивлением, емкостью или индуктивностью, образующим мостовую схему с включенным в диагональ указателем равяове-сия. [44]
В этом отношении заслуживает внимания описываемый ниже метод уравновешивания, названный нами комплексным и основанный на сочетании углового колебательного движения балансируемой детали [1] и непрерывного удаления излишней массы или добавления уравновешивающей массы в процессе этого движения. [45]