Cтраница 2
Применение источников искусственного холода в технологических схемах установок НТС позволяет обрабатывать газ до конца разработки месторождения, но при этом следует отметить, что капвложения в обустройство промысла ( без учета капвложений на скважины и систему газосбора) увеличиваются примерно в 1 5 - 2.5 раза. [16]
Применение источников радиоактивного и рентгеновского излучения в ДГП нежелательно потому, что требует дополнительных мер безопасности для обслуживающего персонала, требует уста - новки более толстых экранов, увеличивающих в конечном очете габарита глубинного снаряда. [17]
![]() |
Блок-схема автоматического ультрафиолетового гигрометра. [18] |
Применение источников направленного, монохроматического и когерентного излучения дает некоторые преимущества по сравнению с рассмотренными гигрометрами. Ширина спектральной линии излучения лазера меньше ширины линии поглощения Н2О; это почти полностью освобождает от влияния на показания гигрометра прерывистости спектра поглощения Н20 и уширения спектральной линии в результате взаимодействия с молекулами других компонентов газовой смеси. [19]
Возможно применение источников сплошного спектра, таких, как водородные, ксеноновые и дейтериевые лампы, но использование этих источников в атомно-аб-сорбционном методе не получило еще заметного распространения. [20]
Если применение дбпблнйтельного источника питания УПТ невозможно или нецелесообразно, например при питании стабилизатора от аккумуляторной батареи, может быть использована схема питания УПТ со входа стабилизатора через эмиттерный повторитель ( рис. 9.9 в), состоящий из транзистора Т3 и резистора JRe и являющийся стабилизатором тока. Тз, а следовательно, и ток коллектора Тз также мало зависит от изменения входного напряжения стабилизатора. [21]
Область применения источников света вышеуказанными методами далеко не исчерпывается. В современной контрольно-измерительной технике используются тонкие оптические методы измерений, основанные, в частности, на интерференции света, которые позволяют измерять углы и длины и проверять качество плоскостей с огромной степенью точности. Оптические методы широко применяются, например, в машиностроении для экспрессного поточного контроля готовых деталей машин, сочленяемых не на глаз и не под угольник, кронциркуль или даже микрометр. [22]
Целесообразность применения источников энергии определяется не только их энергетической ценностью, но и запасами в природе, географическим положением, доступностью и некоторыми другими факторами. [23]
Целесообразность применения источников питания заключается в том, что обычно сбои питания или падения напряжения в сети очень кратковременны, максимум 1 - 2 мин. Источники питания включают и схемы стабилизации питания, и фильтры электромагнитных помех. [24]
Вопросы применения источников реактивной мощности для компенсации реактивной мощности должны быть увязаны с вопросами местного регулирования напряжения в узлах нагрузки и решаться в общем комплексе системы электроснабжения промышленного предприятия. [25]
Вопросы применения источников реактивной мощности для компенсации реактивной мощности должны быть также увязаны с вопросами местного регулирования напряжения в узлах нагрузки и должны решаться в общем комплексе вопросов повышения экономичности и качества электроснабжения промышленных предприятий. [26]
При применении источника с электронной бомбардировкой предполагается, что материал для анализа можно получить в виде газа или пара. Если образец находится в газообразном состоянии, то он подается в район ионизации через специальную систему напуска. [27]
При применении источника из плутония, радиоактивность которого равна 0 56 Ки, чувствительность весов составила 10-в г - - на порядок выше чувствительности весов ВМ-20 в заводском исполнении при тех же навесках. Кроме сложности и громоздкости, недостатком этой установки является применение радиоактивных источников, требующих специальных мер предосторожности. [28]
При применении источника ядерного излучения в биологии, медицине и технике представляет особый интерес вопрос о воздействии испускаемого излучения. [29]
![]() |
Участок оптической связи.| Перекрытие диаграммы направленности. [30] |