Отклонение - график - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два? Законы Мерфи (еще...)

Отклонение - график

Cтраница 2


Исследования [14] показали, что если анализ действующих на систему возмущений выявил желательность равнопроцент-ной расходной характеристики, то наилучшее приближение к ней дает также равнопроцентная пропускная характеристика. В случае же предварительного выбора линейной расходной характеристики необходимо анализировать отклонение графиков действительной расходной характеристики и от линейной, и от равнопроцентной пропускной.  [16]

Это делается для того, чтобы установить принадлежность ( и величину отклонения) исследуемой среды к бингамовской и обоснованно воспользоваться ( или отказаться) вышеприведенной процедурой определения реологических констант. Принадлежность ( и величина отклонения) исследуемой среды к бингамовской установ-ливается по величине отклонения графика зависимости М ( о) от прямой.  [17]

18 Схема сети ( а и схема автоматики отключения и включения трансформатора по режиму ( б. [18]

Схему с программным управлением целесообразно применять тогда, когда график нагрузки автоматизируемой подстанции мало изменяется в различные дни недели или в разные недели месяца. Достоинством схем с программным управлением является их простота, а недостатком - возможность значительной погрешности при отклонениях графика нагрузки и погрешности реле времени.  [19]

Так как эта специфика приводит, в конечном счете, к существенным вариациям привычных для нас модельных и аналитических представлений ( в частности, к нередкому несоответствию результатов откачки формуле Тейса, вытекающей из этих представлений), то изложение материала будет постоянно иллюстрироваться характерными отклонениями индикаторных графиков откачки 5 ( 1пО от простейшей прямолинейной зависимости ( см. раздел 5.1), отвечающей логарифмической аппроксимации формулы Тейса. Заметим, что пока мы оставим в стороне роль тех или иных технических факторов ( этому вопросу посвящен раздел 5.4), считая здесь, что они не вносят дополнительных искажений в ход интерпретации эксперимента. В частности, пока предполагается, что все опытные скважины совершенны по степени и характеру вскрытия и обеспечивают безупречную точность замеров.  [20]

21 Зависимость потери напора от скорости в аппаратах с насадкой ( насадка 15 X 15 X 3. сили-кагель с частицами размером 0 366 мм. [21]

На рис. 42 показана зависимость перепада давления от скорости. При малых скоростях график зависимости ДР f ( v) параллелен аналогичному графику для неорошаемой насадки. При увеличенли скорости наблюдается отклонение графика вверх, что характеризует начало вихревого движения. Дальнейшее увеличение скорости приводит ко второму изгибу на графике. Он становится почти перпендикулярным оси абсцисс. Это характеризует начало зависания. При скорости, превышающей скорость зависания мелкозернистого материала, происходит его вынос из слоя насадки. Частицы, вылетающие из насадки, теряют скорость и образуют псевдоожиженный слой над крупнозернистой насадкой. Высота этого псевдоожиженного слоя повышается с увеличением скорости.  [22]

Это связано с тем, что в первом приближении амплитуда первой гармоники служит мерой величины производной кривой поглощения. Амплитуда же второй гармоники ( cos 2omt) определяет отклонение графика производной от прямой линии.  [23]

24 Зависимость прочности поликапроамидных волокон от угла разориентации.| Зависимость прочно. [24]

Дело в том, что ориентация кристаллической фазы достигается при относительно небольших кратностях вытяжки, и дальнейшие изменения в общей степени ориентации зависят от ориентации аморфной части. Эта зависимость была прослежена на волокнах из поликапроамида. На рис. 122 приведена зависимость прочности поликапро-амидных волокон от угла разориентации. Как замечают авторы29, причина отклонения графика от прямой линии на начальном участке еще не выяснена.  [25]

При отклонениях параметров в ЦТП или ИТП диспетчер ОДП принимает соответствующие меры. При этом характер его действий зависит от причин, вызвавших указанные отклонения. В том случае, когда нарушения параметров обусловлены локальными причинами, диспетчер принимает самостоятельные меры для ликвидации неисправностей. Если отклонения параметров вызваны нарушениями режимов работы тепловых сетей ( отклонение графика центрального регулирования отпуска тепла от требуемого, нарушения режимов работы КРП, аварийная ситуация в тепловой сети), диспетчер микрорайона сигнализирует об этом на ЦДП.  [26]

Основная причина отклонения от линейной зависимости - самопоглощение, которое особенно сильно влияет на интенсивность резонансных линий. Атомы возбуждаются в горячей части пламени, однако их излучение поглощается агрмами этого же вещества, находящимися в невозбужденном состоянии во внешней, более холодной части пламени. Степень самопоглощения зависит от толщины более холодной зоны пламени. С увеличением диаметра пламени, который определяется конструкцией горелки, возрастает отклонение градуирозочного графика от линейности.  [27]

Обычно эти графики представляют собой прямые линии, которые пересекают энергетическую ось в точке, соответствующей максимальной полной энергии р-частиц. Построение графика Ферми - Кюри начинается от верхней границы спектра. Наличие в таком спектре нескольких групп частиц может быть обнаружено по отклонению графика вверх по прямой линии.  [28]

Предельному значению напряжения для стали соответствует появление текучести, для чугуна. Различия приведенных графиков так велики, что их трудно представить в одном масштабе. Для металлов характерно быстрое увеличение напряжений по прямой, соответствующее закону Гука, за исключением, может быть, только чугуна. Однако у последнего очень малы деформации, и если4 их откладывать в том же масштабе, что и для других металлов, то отклонение графика от прямой будет казаться незначительным. Для пластмасс максимальные напряжения, развивающиеся при испытании, намного меньше, чем для металлов, и практически отсутствует начальный прямолинейный участок.  [29]

Было проведено пять циклов нагружения длительностью несколько часов каждый с возрастающими предельными нагрузками: а 22, 24, 42, 63 и 78 МПа. На рис. 4а показаны траектории макротрещин, возникших в последнем цикле нагружения и система розеток тензодатчиков. На рис. 46, в приведены графики изменений первого инварианта тензора плоской деформации / для розеток 6 и 18, первая из которых расположена на участке блока, не затронутого макротрещиной, а вторая - на трассе трещины. Отклонение графиков в положительную сторону от оси абсцисс соответствует сокращению площади элемента. Из рис. 4в следует, что начиная с четвертого цикла нагружения графики для розетки 18 демонстрируют явление дилатансии, переходящее при напряжении около 70 МПа в абсолютное увеличение площади данного элемента по отношению к начальному состоянию. Сравнение с графиками на рис. 46 показывает, что в удаленном от макротрещины элементе дила-тансия проявилась незначительно. Аналогичные результаты были получены и по другим розеткам.  [30]



Страницы:      1    2    3