Cтраница 1
Плоская проекция сохраняет наиболее существенные стороны полной объемной диаграммы: 1) две оси, позволяющие откладывать произвольные значения двух переменных, например, Тир, которые мы в данном случае рассматриваем как независимые переменные, и определяющие значение v как их функции; 2) проекции границ областей существования каждой из фаз, образуемых изучаемым веществом. [1]
Плоская проекция сохраняет наиболее существенные стороны полной объемной диаграммы: 1) две оси, позволяющие откладывать произвольные значения двух переменных, например, Т и р, которые мы в данном случае рассматриваем как независимые переменные, и определяющие значение v как их функции; 2) проекции границ областей существования каждой из фаз, образуемых изучаемым веществом. [2]
Политермические плоские проекции, как правило, отображают растворы, насыщенные относительно трех твердых фаз. [3]
Рассматривая плоские проекции четырехмерных фигур, мы исходили из предположения, что вначале эти фигуры проектируются на трехмерное пространство, а затем полученные модели проектируются вторично на плоскость. [4]
Анализ плоских проекций некоторых четырехмерных фигур, образование которых было подробно описано ранее [6], приводит к следующим выводам. [5]
Из необходимых трех плоских проекций изотермы одна - основная - представлена в виде треугольника состава, отображающего безводные составы насыщенных растворов трех солей. [6]
Для каждого узла существует плоская проекция с минимумом пересечений или так называемых двойных точек. Каждую двойную точку можно характеризовать величиной е, причем е 1, если поворот происходит по часовой стрелке, и е - 1, если поворот происходит против часовой стрелки. Тогда, если 2е 0, узлу приписывают ( R) - конфигурацию, а при Ее 0 - S-конфигу-рацию. [7]
![]() |
Политер. мная диаграмма растворимости тройной системы и ее проекции.| Проекция политермной дна - в качестве примера на 45. [8] |
На рис. 44 дана плоская проекция политермной диаграммы на плоскость ВАС, что является более наглядной формой изображения. [9]
Таким образом, на плоской проекции уже каждая точка имеет физический смысл. Она отвечает определенному сочетанию температуры и давления, и положение ее относительно границ существования фаз показывает, в каком состоянии находится вещество. Единственно, что не отражается на этой проекции, это мольный объем, который должен откладываться в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа. [10]
Таким образом, на плоской проекции уже каждая точка имеет физический смысл. Она отвечает определенному сочетанию температуры и давления, и положение ее относительно границ существования фаз показывает, в каком состоянии находится вещество. Единственно, что не отражается на этой проекции, это мольный объем, который должен откладываться в направлении, перпендикулярном плоскости чертежа. [11]
![]() |
Эскиз для описания проекции непроизводной фигуры ПРАВЫЙ. [12] |
В качестве примера описания плоских проекций объекта приведем описание проекций НФ ( рис. 93), которой в дальнейшем присвоено символическое имя ПРАВЫЙ, с использованием операторов пакета программ ФАП-К. [13]
На рис. 144 показаны три плоские проекции с осями координат, полученные на экране дисплея. На каждой из них видна проекция следяще. ЭВМ, как показано пунктирными линиями, приводит в соответствие эти три перекрестья. [14]
Под термином профиль автор понимает плоскую проекцию молекулы в наиболее выгодной конфигурации. [15]