Cтраница 3
По полученным выражениям на рис. 25 6 построена кривая 1 восстанавливающегося напряжения для рассматриваемого примера. На этом же рисунке приведена осциллограмма 2 восстанавливающегося напряжения, снятая на трехфазной модели сети при аналогичных условиях. [31]
По этому выражению на рис. 26 6 построена кривая 2 преломленной волны и результирующая кривая 3 восстанавливающегося напряжения на выключателе с учетом влияния отраженной волны. На этом же рисунке приведена осциллограмма 4 восстанавливающегося напряжения, снятая на трехфазной модели сети. [32]
По этому уравнению на рис. 32 построена кривая / восстанавливающегося напряжения. На этом же рисунке приведена осциллограмма 2 восстанавливающегося напряжения, снятая на трехфазной модели сети. [33]
![]() |
Кривые восстанавливающегося напряжения для второй отключающей фазы при отключении трехфазного короткого замыкания с землей. [34] |
По этому уравнению на рис. 33 построена кривая / восстанаь-ливающегося напряжения. На этом же рисунке приведена осциллограмма 2 восстанавливающегося напряжения, снятая на трехфазной модели сети при параметрах, аналогичных расчетным. [35]
По этому уравнению на рис. 29 6 построена кривая 2 восстанавливающегося напряжения. На этом же рисунке приведены экспериментальная осциллограмма 3 восстанавливающегося напряжения в рассматриваемом случае, снятая на трехфазной модели сети при моделировании всех линий цепочечными схемами, и осциллограмма 4 - при замене короткой линии индуктивностью. Из сравнения кривых 3 и 4 видно, что расчет восстанавливающегося напряжения по простым формулам ( 45) дает хорошее совпадение с расчетом по точной формуле ( 44) и с экспериментальными данными. [36]
В результате приходим к расчетной схеме, изображенной на рис. 4.4, которая в работе [24] названа трехфазной моделью. [37]
По этим уравнениям на рис. 46 а построены кривые составляющих восстанавливающегося напряжения: / - со стороны шин сети; 2 - со стороны отрезка линии я 3 - суммарного на первой отключающей фазе выключателя. На этом же рисунке приведены осциллограммы восстанавливающегося напряжения: 4 - со стороны отрезка линии и-5 - суммарного на выключателе, снятые на трехфазной модели сети. [38]
В работах [136, 156, 157] псевдоожиженный слой разбивают на область, занимаемую зонами циркуляции газа ( включая газовые пузыри) и оставшуюся часть псевдоожиженного слоя. Используются также трехфазные модели псевдоожиженного слоя [140, 158-160], в которых слой разбивается на три фазы: газовые пузыри, те части областей циркуляции газа, которые расположены вне пузырей, и оставшаяся часть псевдоожиженного слоя. [39]
В настоящей главе рассматриваются особенности постановки трехмерных трехфазных задач фильтрации. Формулируется методика решения подобных задач. Приводятся результаты математических экспериментов на трехмерных трехфазных моделях, исследуются особенности фильтрации и различные технологии разработки. Рассматриваются принципы построения численных геолого-математических моделей и приводится пример построения подобной модели для реальной залежи. Обсуждаются результаты расчетов различных вариантов. [40]
![]() |
Фундаментальные показатели и рост в переходный период. [41] |
В данном случае речь идет о двухфазной модели. В данном случае речь идет о трехфазной модели. В третьей модели характеристики фирмы меняются каждый год от начального до периода стабильного роста. [42]
Для поддержания пластового давления наиболее часто применяют заводнение или закачку газа. В последнем случае для учета подвижности всех фаз флюидов необходима трехфазная модель. [43]
О том, что в теории пластичности учитываются внутренние процессы, протекающие в металле во время деформации, и сама структура металла, сказано уже достаточно. Представление о том, какого рода задачи при этом ставятся перед механиками, может дать двухфазная и трехфазная модель грунта, принимаемые в теории уплотнения земляных масс. Для поликристаллического металлического тела подобная задача весьма сложна и она-то и ставится. Насколько трудно С. Т. Кишкину понять эту задачу, свидетельствует его заключение по этому вопросу: Эта часть доклада показывает, что А. А. Ильюшин не стихийно, а сознательно игнорирует фактор структуры во всех случаях поведения тел под нагрузкой, за исключением случая усталости. Коль скоро такие характеристики будут найдены, они найдут применение в различных задачах теории упругости и пластичности. Но с нашей точки зрения для изучения явления усталости это необходимо в первую очередь. [44]
Расчет изменений действительной и мнимой частей диэлектрической постоянной бе / и бе был сделан на основе упоминавшейся выше трехфазной модели границы металл - раствор. Предполагалось, что диэлектрическая постоянная металла модулируется электрическим полем в поверхностном слое, толщина d которого порядка длины экранирования в металле. Варьируя d, авторы [122] вычисляли среднее по слою отклонение е, а из него - величину ЭО при наклонном или нормальном падении. Наилучшее согласие между вычисленными таким образом и экспериментальными спектрами & R / R было достигнуто при с. А для золота и d 0 5 А для серебра. Возможное влияние модуляции оптических констант раствора не учитывалось, и авторы [121, 122] полагают, что оно может изменить только интенсивность спектра & RIR, но не положение полос. [45]