Cтраница 2
Эта глава посвящена анализу физических процессов в релаксационных генераторах с трансформаторной обратной связью. Сюда относятся блокинг-генератор, генератор пилообразных токов, различные виды однотактных и двухтактных преобразователей постоянного напряжения. [16]
ИМС не занимается анализом физических процессов в схеме. В подавляющем большинстве случаев достаточно грамотно использовать параметры ИМС, приводимые в справочной литературе, при этом внутреннее устройство логического элемента может не рассматриваться. [17]
Последовательное изложение материала от анализа физических процессов нагружения ротора до практической методики расчета характеристик и технологии производства машины позволяет электромашиностроителям осуществлять конструирование для заданных условий эксплуатации. [18]
Применив этот подход к анализу физических процессов развития потенциальных дефектов, получим зависимость ( рис. 4.4.5) долговечности элементов РЭА ( величины, в конечном счете обратной скорости развития потенциальных дефектов) от их максимальной рабочей температуры. Анализ этой зависимости показывает, что долговечность различных элементов изменяется как минус шестая степень максимальной рабочей температуры. [19]
Как правило, либо путем анализа физических процессов, либо путем проведения испытаний, либо из опыта эксплуатации определяют характеристики надежности первичных элементов. Для остальных элементов, в том числе и для систем, характеристики надежности определяются с учетом характеристик надежности первичных элементов различными расчетными методами. [20]
Основное место в отчете следует отводить анализу физических процессов, имевших место при исследованиях, сравнению теоретических и расчетных данных с полученными фактическими результатами. Если экспериментальные данные не совпадают с расчетными, то в отчете определяется порядок отклонения, а также указываются вероятные причины этого отклонения. [21]
Механическая характеристика асинхронного двигателя. [22] |
Зависимость M ( s) удобна для анализа физических процессов, происходящих в машине при пуске или при изменении нагрузки на валу. [23]
Принципиальная схема асинхронного вентильного каскада с промежуточной цепью постоянного тока. [24] |
Она также наиболее проста с точки зрения анализа физических процессов в каскаде. Исходя из этих обстоятельств, в настоящей работе основное внимание уделено этой схеме, которая в дальнейшем будет условно называться основной. [25]
Проектирование многих технических объектов связано с необходимостью анализа непрерывных физических процессов, математическим описанием которых являются дифференциальные уравнения в частных производных. Примером тому служат современные летательные аппараты, при проектировании и расчете которых широко используется анализ подобных моделей. [26]
Числитель этой дроби определим, например, исходя из анализа физических процессов в асинхронном двигателе с приведенным ротором, у которого сопротивление цепи ротора Zli J 2 / S J 2 - При подключении трехфазного тока в обмотку статора такой машины образуется вращающееся с угловой частотой fli магнитное поле. Перемещаясь в пространстве вдоль воздушного зазора, силовые линии этого поля пересекают проводники обмотки ротора. [27]
Эти и другие алгоритмы были реализованы в составе подсистемы анализа физических процессов САПР гиродвигателей, которая применяется самостоятельно на этапе детального анализа процессов в проектируемых объектах, а ее компоненты - и в составе других объектных подсистем. Фундаментальное значение этой подсистемы в составе САПР объясняется широким использованием метода проб и ошибок для принятия проектных решений практически на всех этапах проектирования. В качестве объекта проб, выполняемых методами анализа, выступают математические ( цифровые) модели объекта, рассматриваемые как важная часть методического обеспечения. [28]
Часто факт устойчивости или неустойчивости автоколебаний может быть установлен из анализа физических процессов в системе. [29]
Вольт-амперная характеристика тиристора. [30] |