Изложенный метод - расчет - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Изложенный метод - расчет

Cтраница 1


Изложенный метод расчета в первую очередь пригоден для фильтров с узкой или умеренно широкой полосой пропускания. Хотя никаких специальных исследований такого рода не проводилось, представляется вероятным, что в случае ширины полосы 30 % или более вместо приведенных здесь ф-л (10.06.4) - (10.06.16) придется применить расчетную методику и формулы, приводимые далее в § 10.07. Каждый из этих методов расчета справедлив ак для узких, гак и для широких полос пропускания.  [1]

Изложенный метод расчета, называемый методом средних потерь, хотя и является довольно точным, связан с необходимостью расчетов потерь для каждого участка графика нагрузки. Поэтому на практике пользуются более простыми и удобными формулами среднеквадратичных или эквивалентных величин: тока, момента и мощности. Формула эквивалентного тока основана на замене действительно протекающего в двигателе и изменяющегося по силе тока эквивалентным током / эк, который за рабочий цикл вызывал бы в двигателе те же потери, что и действительный ток.  [2]

Изложенный метод расчета применим для случаев, когда скорость реакции зависит от концентраций нескольких компонентов или продуктов реакции.  [3]

Изложенный метод расчета по удельной себестоимости единицы массы подобных деталей и машин является наиболее простым, распространенным, но и наименее точным из всех известных методов расчета проектной себестоимости машин.  [4]

Изложенный метод расчета может быть использован при проектировании различных сушильных установок комбинированной сушки, при проведении проверочных расчетов действующих установок и их модернизации.  [5]

Изложенный метод расчета является приближенным, однако он позволяет обоснованно устанавливать применимость тех или иных типов пылеуловителей и оценить порядок величины остаточной концентрации.  [6]

7 Разрывы на двух линиях, присоединенных к одной подстанции. [7]

Изложенный метод расчета с помощью комплексных схем замещения ( рис. 2 - 2 6 и 2 - 3) и расширенных схем прямой последовательности ( рис. 2 - 4 и 2 - 5) применим также для расчета неполнофазного режима с двумя разрывами на двух смежных линиях, приключенных к шинам одной подстанции, к которым приключены и другие линии.  [8]

Изложенный метод расчета позволяет не только однозначно решить вопрос о высоте слоя насадки в колонне, но также правильно определить место ввода питания в колонну.  [9]

Изложенный метод расчета не учитывает дополнительные потери, которые связаны с поворотом и выравниванием потока в косом срезе.  [10]

Изложенный метод расчета можно распространить на более сложные цепи, состоящие из любого числа активных и пассивных нелинейных элементов с последовательно-параллельным соединением.  [11]

12 Структурная схема селектора импульсов с амплитудой, меньше заданной и импульсная диаграмма, поясняющая ее работу. [12]

Изложенный метод расчета применим для любого случая селекции импульсов с амплитудой, превышающей какой-то определенный уровень.  [13]

Изложенный метод расчета позволяет также определить и минимальный суммарный объем аппаратов каскада. Если процесс осаждения описывается кинетическим уравнением первого порядка, то минимальный суммарный объем получается при использовании аппаратов одинаковой емкости. Если же скорость процесса описывается уравнением второго порядка, то минимальный суммарный объем получается при условии, что объем каждого следующего аппарата в 2 раза превышает объем предыдущего аппарата.  [14]

Изложенный метод расчета выдвигает некоторые требования к проектированию выпуска, заключающиеся в следующем. Расчет применим для всех веществ, находящихся в растворенном состоянии. Расчет для взвешенных веществ выполняется в случае, если наименьшая гидравлическая крупность взвеси не превышает 0 2 мм / сек. При превышении этой величины выпуск сточных вод в водоем не разрешается. Скорость выпуска сточных вод назначается в пределах от 1 5 до 5 м / сек. Направление выпуска в плане должно соответствовать направлению наиболее устойчивого течения в водоеме.  [15]



Страницы:      1    2    3    4