Cтраница 1
Последовательность выбора модельной ВКМ и определение режима ее работы при сжатии конкретного газа следующие. [1]
Последовательности выбора образуют класс, замкнутый относительно примитивно-рекурсивных операций. [2]
![]() |
Выбранные линии, вдоль которых осуществляется алгоритм прогонки ( . [3] |
Последовательность выбора линий, вдоль которых осуществляются прогонки, может быть произвольной. [4]
Последовательность выбора долота следующая. [5]
Последовательность выбора микрокоманд определяется внутри БИС, при этом считывание адреса i 1 микрокоманды ведется из ПЛМ под управлением РСА, содержащего адрес I микрокоманды. [6]
Последовательность выбора режима резания зависит от метода обработки. [7]
Последовательность выбора режимов резания зависит от метода обработки. При точении за исходные данные принимают физико-механические свойства обрабатываемого материала, припуск и характер обработки ( черновая или чистовая), по которым определяют глубину резания t и ориентировочное значение подачи S. Далее выбирают материал резца и геометрические параметры его режущей части с учетом формы обработанной поверхности; определяют подачу S и корректируют ее по паспорту станка; назначают период стойкости Т резца; выбирают скорость резания v; рассчитывают рекомендуемую частоту вращения п шпинделя станка ( с учетом диаметра d детали) и уточняют ее по паспорту станка; по принятой частоте вращения шпинделя уточняют скорости резания и проверяют выбранный режим по мощности резания: JVpe3 1 2ЛГдвг, где NaB и т ] - соответственно мощность двигателя и КПД станка. [8]
Последовательность выбора закона регулирования при работе на устойчивых объектах приведена на рис. 8.6. Если ни один из рассмотренных регуляторов не позволяет получить переходный процесс, который не выходил бы за предельные значения показателей качества, то для обеспечения заданного качества регулирования исследуемого объекта вместо одноконтурной используют более сложную многоконтурную систему, например каскадную. [10]
Последовательность выбора теплофизичес-ких характеристик материалов в многослойном ограждении с учетом их эксплуатационной влажности должна быть следующей. В расчет принимается среднегодовой режим влаго-нередачи ограждения. [11]
Последовательность выбора оптимального режима разделения должна быть следующей. Первоначально в результате анализа диаграмм равновесия, данных о исходной концентрации смеси, а также данных о требуемых концентрациях продуктов устанавливаются возможные варианты сочетания процессов разделения. Далее для каждого из возможных вариантов производится анализ энергетических, капитальных, эксплуатационных и других затрат на проведение процесса. При решении данной задачи для каждого из возможных вариантов должны быть составлены функциональные зависимости, связывающие общие затраты на процесс со значениями переходных параметров. [12]
Последовательность выбора теплофизических характеристик материалов в многослойных ограждениях с учетом их эксплуатационной влажности предлагается следующей. В расчет принимается среднегодовой режим влагопередачи ограждения. [13]
Последовательность выбора теплофизических характеристик материалов в многослойных ограждениях с учетом их эксплуатационной влажности должна быть следующей. В расчет принимается среднегодовой режим влагопередачи ограждения. Определив влажностную зону фе. [14]
Рассмотрим последовательность выбора сечения, когда в качестве основного условия принято экономическое. [15]