Cтраница 3
На рис. 64 представлена типичная осциллограмма изменения напряжений в клещевых рычагах, размещаемых в вертикальной плоскости. Легко видеть, что вскрытая выше картина полностью отражена на осциллограмме. Запись проводилась при ковке блюма весом 800 кг, установленного под нижним бойком с зазором, величина которого изменялась в пределах 5 - 40 мм. Всю нагрузку воспринимает один клещевой рычаг, снижение пиков напряжений не вызывает полной разгрузки штока. [31]
На рис. 79 представлена типичная осциллограмма пульсаций давления. [32]
На рис. 5 показаны типичные осциллограммы торможения двигателя по этим двум вариантам. [33]
На рис. VIII-3 показана типичная осциллограмма частот появления пузырей. [34]
![]() |
Записи расчета на АВМ нели - [ IMAGE ] Записи расчета на АВМ пути раз-нейного процесса накопления энергии гона и скорости ударной массы. [35] |
На рис. 49 показана типичная осциллограмма подъема ударной массы с записью перемещения и скорости. [36]
![]() |
Составляющая первого спада при различных периодах решетки. сплошные криные - теоретические значения согласно уравнению. штриховые - экспериментальные результаты. [37] |
На рис. 3.6.2 показаны типичные осциллограммы интенсивности дифрагированного света в двух масштабах времени, когда период дифракционной решетки составлял 3 6 мкм. Интенсивность дифрагированного света быстро нарастает и снижается до нуля с постоянной времени Т 2 мкс. После этого спада интенсивность шфра-гировзнного света вновь постепенно нарастает до уровня стационарной дифракции с постоянной времени 70 мкс. Стационарный уровень интенсивности дафрагирован-ного света, показанный на том же рисунке, дает представление об уровне дифракции на решетке, относящемся к фотопотемнению. На рис. 3.6.3 показаны различные наблюдавшиеся кривые затухания составляющей первого спада для различных периодов решетки. [38]
![]() |
Принципиальные схемы применения разрезного инструмента для исследования сил трения. [39] |
На рис. 38 показаны типичные осциллограммы изменения суммарных сил Т и N при прохождении переднего конца вставки через очаг деформации. [40]
На рис. 125 показана типичная осциллограмма работы привода турбомуфты ТМ-25 при колебательной нагрузке на ведомом валу с частотой - 2 5 гц. [41]
На рис. 4.3 приведена типичная осциллограмма зависимости тока катушки реле от времени. На осциллограмме видны три характерных участка. Участок аЪ соответствует изменению тока в катушке за время движения якоря. Здесь характер изменения тока определяется суммарным значением ЭДС источника питания и противо - ЭДС, индуктируемой в катушке за счет движения ферромагнит-ого якоря. Участок be соответствует изменению тока после остановки якоря. Участок be соответствует моменту остановки якоря. Очевидно, что в любом другом промежуточном, но фиксированном положении якоря постоянная времени будет иметь промежуточное между TI и Т2 значение. [42]
На рис. 12 приведены типичные осциллограммы пуска асинхронного короткозамкнутого двигателя при помощи тиристорного коммутатора для трех рассмотренных выше случаев. [43]
На рис. 101 приведены две типичные осциллограммы колебаний. [44]
На рис. 21 были показаны типичные осциллограммы МВН, создаваемых внешней волной в низковольтном двигателе. [45]