Cтраница 1
![]() |
Конструкция электромеханического волнового модуля двойного разнонаправленного вращательного движения. [1] |
Особенности передачи волнового, движения по телу трубчатой гибкой оболочки позволили создать две волновые зубчатые передачи, работающие одновременно с неподвижным гибким колесом, но с различным расположением генераторов волн ( внутренним - для жесткого зубчатого колеса, наружным - для жесткой зубчатой шестерни), и вращающиеся в противоположных направлениях. [2]
Особенность передачи составляет работа двух трансформаторов одновременно. Специальный холодильник для масла отсутствует. Два вентилятора прогоняют воздух через корпус передачи, чем достигается охлаждение масла. [3]
Особенности передачи цепи иллюстрируются ниже на примере сложной кинетической схемы. В дальнейшем при выводе уравнений для типовых кинетических модулей будем придерживаться такой последовательности: описание блок-схемы механизма; общий вид исходной системы дифференциальных уравнений; окончательная система дифференциальных уравнений относительно моментов ММР. В некоторых частных случаях будут даны прямые оценки ММР и показана возможность получения параметрических решений. [4]
![]() |
Структурная схема передачи данных между пользователем и ЭВМ с использованием сетей связи. [5] |
Особенности передачи данных при телеобработке ( передачу данных иногда называют. [6]
![]() |
Форма импульса тока при. [7] |
Особенности передачи информации в цифровых каналах рассмотрены в гл. [8]
Особенность передачи энергии электронов металлу состоит в том, что она передается не через поверхность металла, а в определенном его слое, толщина которого равна пробегу электронов. [9]
Особенность передачи электромагнитной энергии при высокой частоте состоит в том, что плотность тока распределяется неравномерно по сечению жилы. Чем больше передаваемая частота, тем большая часть тока вытесняется к поверхности проводника. При очень высоких частотах почти весь ток вытесняется на поверхность жилы; электромагнитная энергия в основном сосредоточивается в изоляции, следовательно, носителем электромагнитной энергии являются не медные жилы, а окружающая их изоляция. Провода линии служат только направляющими для движения электромагнитной энергии. Часть энергии теряется за счет тепловых потерь в металле, диэлектрических потерь и утечки в изоляции. Величина этих потерь зависит от конструкции кабеля, применяемых материалов и частоты передаваемых колебаний. [10]
Особенность передачи ТВ сигналов по кабельной линии состоит в том, что она вносит большие амплитудно-частотные и фазо-частотные искажения в области частот до 1 МГц, а на частотах ниже десятков килогерц кабель подвержен влиянию помех от промышленной сети переменного тока. Поэтому спектр частот сигнала ( 50 Гц-6 МГц), подлежащего передаче по магистральной кабельной линии, предварительно преобразуют в высокочастотный сигнал методом амплитудной модуляции с частичным подавлением нижней боковой полосы. [11]
![]() |
Скорость распространения электромагнитной энергии по кабелям. [12] |
Особенность передачи электромагнитной энергии при высокой частоте состоит в том, что плотность тока распределяется неравномерно по сечению жилы. Чем больше передаваемая частота, тем большая часть тока вытесняется к поверхности проводника. [13]
![]() |
Кинематические и силовые соотношения в передачах. [14] |
Особенностью передач трением является возможность проскальзывания звеньев, что приводит к непостоянству передаточного числа. В то же время в таких передачах ограничены передаваемые усилия, благодаря чему машины предохраняются от поломок при перегрузках; таким образом, передачи трением являются предельными передачами. [15]