Cтраница 1
Период пульсаций равен времени поворота якоря на одну коллекторную пластину, вследствие чего их частота в К / р раз больше частоты fa, с которой изменяется ЭДС, индуцированная в проводниках обмотки якоря. [1]
Периоды пульсаций составляют от единиц до десятков секунд, амплитуды изменений напряженности электрич. [2]
Пульсация расхода и температуры стенки парообразующей трубы с принудительным движением рабочей среды. [3] |
Период пульсаций в прямоточных парогенераторах иногда составляет десятки секунд и даже минуты. При значительной амплитуде колебаний расхода воды и указанном периоде пульсация может представлять большую опасность для парообразующих труб, так как в периоды малого расхода вследствие ухудшенного теплообмена и колеблющейся температуры стенки ( кривая /) металл подвергается напряжениям усталостного характера. [4]
Период пульсаций равен времени поворота якоря на одну коллекторную пластину, вследствие чего их частота в К / р раз больше частоты /, с которой изменяется ЭДС, индуктированная в проводниках обмотки якоря. [5]
Пульсации расхода и температурь стенки парогенерирующей трубы с принудительным движением рабочей среды ( а и условия их предотвращения ( б. [6] |
Период пульсаций в прямоточных парогенераторах иногда составляет десятки секунд и даже минуты. При значительной амплитуде колебаний расхода воды и указанном периоде пульсация может представлять большую опасность для пароге-нерирующих труб, так как в периоды малого расхода вследствие ухудшенного теплообмена и колеблющейся температуры стенки ( кривая t) металл подвергается напряжениям усталостного характера. [7]
Период пульсаций в трехфазной мостовой схеме, как это было показано выше, равен / в периода питающего напряжения. Сложение двух выпрямленных напряжений, имеющих шестикратную пульсацию и смещенных друг относительно друга на 30, дает в результате кривую напряжения с периодичностью пульсаций в 4 / i2 часть периода. Таким образом, выпрямленное напряжение двухмостовой последовательной схемы по своей кратности пульсаций соответствует 12-фазной схеме. [8]
Рассматривались периоды пульсаций, максимальная амплитуда колебания массовой скорости, а также диаметр шайбы ( критический), при котором пульсации исчезают. Критический диаметр шайбы, рассчитанный соответственно для разных нагрузок, получился: 10 8; 9 6 и 7 6 мм. [9]
Один период пульсаций магнитного потока в синхронной машине вследствие зубчатого строения статора соответствует перемещению ротора на один зубцовый шаг. [10]
Значение периода пульсации в свою очередь определяет эффективность процесса ректификации при периодической подаче флегмы. [11]
Продолжительность периодов пульсации газлифта определяют путем регистрации изменения устьевого и затрубного давлений с помощью двухдорожечного самописца. При этом регистрирующий манометр следует установить на удобное для наблюдения место, применив в качестве импульсных линий шланги высокого давления для подсоединения прибора к лубрикатору и затрубному пространству через вентиль. В целях безопасности следует импульсные линии сначала подсоединить к самописцу, а затем к соответствующему вентилю лубрикатора или затрубного пространства. [12]
Изменение периода пульсации скорости теплоносителя в кассетах без учета и с учетом влияния труб, подводящих пар и отводящих конденсат, меняется подобным образом и несущественно отличается по величине. Из анализа графиков видно, что пульсация массовой скорости с периодом колебаний до нескольких десятков секунд возможна даже при небольших значениях уровня конденсата в трубах кассет. Верхняя граница колебаний определяется условием, когда тпер - , а нижняя, когда т щр - ИЗ. [13]
Следовательно, период пульсации оказывается значительно больше времени формирования пограничного слоя. Это дает основание построить физико-математическую модель явления. [14]
Полное время периода пульсации состоит из времени развития неустойчивости т & 20 с для п - 10 см 3 в области каспов и времени расширения слоя г2, которое зависит от граничных условий, и автором [450] не найдено. [15]