Cтраница 1
Зависимость поправочного коэффициента от нагрузки получается экспериментально или на основе обработки статистических данных. Коэффициент С ( Ft j) удобен в том отношении, что в него могут быть введены любые новые поправки, приближающие теоретическое значение функции трения к действительному. [1]
На графиках даны зависимости поправочного коэффициента а4 от температуры среды при различных коэффициентах электрической нагрузки. [2]
На рис. 3.16 показана зависимость поправочного коэффициента К, учитывающего потери давления на трение, от отношения длины трубопровода к его диаметру. [3]
Для удобства пользования при расчетах обычно строят график зависимости поправочных коэффициентов KQ, Кн, Кп от параметра Рейнольдса насоса в обычной линейной шкале. [4]
С целью учета специфики физического процесса массопередачи была использована [221] зависимость поправочных коэффициентов fr и / ш от массообменного фактора. [5]
![]() |
Графики поправочных коэффициентов ( а и. ( б для змеевиков из полутруб. [6] |
Все остальные величины понятны из рис. 31, на котором даны также зависимости поправочных коэффициентов. [7]
![]() |
Плоская система, к которой Приводятся свариваемые кромки из ферро - магнитного материала. [8] |
В вышеприведенных разделах книги рассмотрены особенности протекания токов высокой частоты по кромкам трубной заготовки при сварке, приведены зависимости поправочных коэффициентов. [9]
![]() |
Поправочный множитель С е к. [10] |
При малых размерах сечения канала и малой скорости потока ( при значениях числа Re, меньших 2 - Ю5) можно уточнить значение сопротивления отвода с помощью рис. 1 - 11, на котором представлена зависимость поправочного коэффициента от числа Рейнольдса. [11]
Если в качестве газа-носителя использовать азот или воздух, теплопроводность которых гораздо ближе к теплопроводности анализируемых веществ, чем теплопроводность водорода или гелия, то при количественном определении низкокипящих углеводородов сталкиваются с дополнительными затруднениями, обусловленными зависимостью поправочных коэффициентов от температуры. Кроме того, коэффициент чувствительности зависит от концентрации вещества. В связи с указанными обстоятельствами при определении К для низкокипящих углеводородов целесообразно проводить предварительную градуировку и обязательно в том же режиме, что и последующий анализ. [12]
Если в качестве газа-носителя использовать азот или воздух, теплопроводность которых гораздо ближе к теплопроводности анализируемых веществ, чем теплопроводность водорода или гелия, то при количественном определении низкокипящих углеводородов сталкиваются с дополнительными затруднениями, обусловленными зависимостью поправочных коэффициентов от температуры. Кроме того, коэффициент чувствительности зависит от концентрации вещества. [13]
Если в качестве газа-носителя использовать азот или воздух, теплопроводность которых гораздо ближе к теплопроводности анализируемых веществ, чем теплопроводность водорода или гелия, то при количественном определении низкокипящих углеводородов сталкиваются с дополнительными затруднениями, обусловленными зависимостью поправочных коэффициентов от температуры. Кроме того, коэффициент чувствительности зависит от концентрации вещества. В связи с указанными обстоятельствами при определении К для низкокипящих углеводородов целесообразно проводить предварительную калибровку и обязательно в том же режиме, что и последующий анализ. Приведенные в литературе [15] данные, как указывают сами авторы, справедливы лишь в пределах 20 - 50 С при использовании катарометров с термисторами. [14]
Учет влияния на надежность электровакуумных приборов электрических режимов и температуры окружающей среды производится с помощью коэффициентов аь а2 и аз. В приложении 2 приведены графики зависимостей поправочных коэффициентов а, а2 и аз от температуры при различных коэффициентах электрической нагрузки. Показатель надежности ( коэффициент K i) для заданных условий эксплуатации определяется по ( 3 - 3) путем умножения номинального значения Ki на соответствующие поправочные коэффициенты. [15]