Cтраница 1
![]() |
Определение формы кригой тока холостого хода ( без учета магнитных потерь в магнитопрсводе.| Эквивалентиро-вание тока холостого хода / о гармонически изменяющимся током... [1] |
Последовательность графических построений при определении тока холостого хода показана на рисунке стрелками. При синусоидальном потоке кривая тока холостого хода г 0 / ( со) получается несинусоидальной. [2]
![]() |
Определение формы кривой тока холостого хода ( без учета магнитных потерь в магнитопроводе.| Эквивалентиро-вание тока холостого хода о гармонически изменяющимся ТОКОМ.. [3] |
Последовательность графических построений при определении тока холостого хода показана на рисунке стрелками. При синусоидальном потоке кривая тока холостого хода г 0 / ( at) получается несинусоидальной. [4]
Последовательность графических построений при определении намагничивающего тока показана на рисунке стрелками. [5]
![]() |
Определение формы кривой тока холостого хода ( без учета магнитных потерь в магнитопроводе.| Эквивалентиро-вание тока холостого хода / о гармонически изменяющимся током. (.. [6] |
Последовательность графических построений при определении тока холостого хода показана на рисунке стрелками. При синусоидальном потоке кривая тока холостого хода i0 / ( со /) получается несинусоидальной. [7]
Уравнения (3.13) и (3.14) определяют последовательность графических построений для нахождения статической характеристики системы, состоящей из нескольких элементов, образующих прямые параллельные связи. Для такого построения необходимо статические характеристики всех элементов построить на иишен и. [8]
Полученные уравнения (3.18) и (3.19) определяют последовательность графических построений для нахождения статической характеристики системы, имеющей цепь обратной связи. [9]
На рис. 7.3, е показана последовательность графических построений при получении суммарной характеристики ( Z / 0 сложного трубопровода. [10]
Полученные уравнения (3.8) и (3.9) определяют последовательность графических построений для нахождения статической характеристики системы, состоящей из нескольких последовательно соединенных элементов. Эта последовательность построений такова: необходимо, прежде всего, статические характеристики всех последовательно соединенных элементов построить на общей плоскости. [11]
В заключение целесообразно проанализировать расчетную формулу, последовательность графических построений или алгоритм расчета и выяснить, как изменяются искомые величины при изменении других величин, функцией которых они являются; относительные числовые значения составляющих, определяющих искомые величины, и т.п. Такой анализ расширяет представление о рассматриваемом явлении, выявляет его характерные особенности. Полезен также поиск и разбор аналогий с подобными задачами, относящимися к другому классу машин, сравнение методов их анализа. [12]
Построение выходной характеристики каскада проделаем на примере электронного варианта схемы ( рис. 8.6, а); для транзисторного ФЧВ последовательность графических построений остается той же самой. [13]
Каждый эпюр сопровождается пояснительной запиской, в которой на одном листе писчей бумаги формата 11 ( 297X210 мм) кратко излагаются план решения задач и последовательность графических построений. [14]