Cтраница 1
Расчетная схема освещенно сти от множества прожекторов ( АВ - оптическая ось. А В - проекция оптической оси. Р - расчетная плоскость. [1] |
Освещаемая площадка принимается прямоугольной формы и задается координатами левой нижней точки хш1л, г / ш11 и правой верхней точки A max. Площадка разбивается на прямоугольники с шагом Ах и у по соответствующим осям, вершины которых являются расчетными точками. Шаги разбивки должны задаваться в составе исходных данных. [2]
При этом освещаемая площадка нормальна к падающим лучам. [3]
Зная размеры освещаемой площадки и формулу (5.38), в качестве опорных конструкций принимаем четыре железобетонные прожекторные мачты высотой 15 м и размещаем их по углам площадки. По конструктивным соображениям на каждой из мачт с одной стороны площадки может быть установлено не более 8 прожекторов. [4]
К расчету светового вектора в точке А, лежащей в стороне от оси равномерно светящегося диска. [5] |
Плоскость s освещаемой площадки проходит через центр О светящегося диска. [6]
Освещенность территории при прямоугольном расположении мачт ( вариант установки прожекторов 30 - 1. [7] |
При наличии на освещаемой площадке затеняющих сооружении или при неровном ее рельефе расстояние между мачтами сокращается. [8]
Выделение меди и свинца на платиновых электродах. [9] |
Электролиз проводят на освещаемой площадке конденсорной палочки или в микрокрнусе-электролизере. Выделяют медь из раствора ее сульфата, 0 2 М по серной кислоте. Образующийся на катоде налет меди рассматривают под микроскопом в отраженном свете. Если слой выделившейся на данной поверхности меди так тонок, что незаметна его окраска, электрод погружают на некоторое время в сосуд с азотной кислотой, в котором затем открывают присутствие меди, добавляя диэтилдитиокар-бамат натрия в рубеановодородную кислоту. [10]
Далее исходя из параметров освещаемой площадки, ее особенностей и назначения определяется число и месторасположение прожекторных мачт, тем самым также определяется и число прожекторов, подлежащих установке на каждой из них. Следует учитывать необходимость обеспечения по мере возможности многостороннего освещения каждого из освещаемых участков территории. [11]
Конденсорная стеклянная палочка ( профиль. [12] |
Качественные микрокристаллоскопические реакции87 проводят на освещаемой площадке конденсорной палочки17, являю-щейся, светопроводом. Если пучок света / направить в палочку через сечение F, то свет будет конденсироваться на площадке S, давая достаточно сильное освещение для наблюдения реакции. [13]
Микрокристаллоскопические реакции в ультрамикроанализе выполняются на освещаемой площадке конденсорной палочки, причем на выполнение реакции требуется всего 1 - 3 mk раствора, содержащие 5 - 10 ту открываемого иона. [14]
Эта реакция также может быть выполнена на освещаемой площадке конденсор ной палочки. [15]