Cтраница 2
Из последнего выражения видно, что определяемые постоянной затухания системы а потери тем больше, чем больше напряженность магнитного поля у стенок волновода по сравнению с его напряженностью в пространстве внутри волновода. На рис. 3 - 52 приведены кривые а Р ( ы) для различных типов волн в металлических волноводах. С увеличением частоты затухание волны HOI в круглом волноводе монотонно убывает, в то время как затухание других типов волн как в круглом, так и прямоугольном волноводе, переходя через минимум, увеличивается. [16]
В дальнейшем будем считать, что параметры, характеризующие затухание системы и ее нелинейность, малы. [17]
Вблизи от резонанса величину амплитуды вынужденных колебаний ограничивает лишь затухание системы. Вдали от резонанса величина затухания почти не оказывает влияния на амплитуду колебаний. [18]
Вблизи от резонанса величину амплитуды вынужденных колебаний ограничивает лишь затухание системы. [19]
В дальнейшем будем считать, что параметры, характеризующие затухание системы и ее нелинейность, невелики. [20]
Вблизи от резонанса величину амплитуды вынужденных колебаний ограничивает лишь затухание системы. Вдали от резонанса величина Затухания почти не оказывает влияния на амплитуду колебаний. [21]
Если в выражении ( 19 - 2 3) для коэффициента затухания системы, состоящей из объекта без самовыравнивания и пропорционального регулятора, время разгона Та меньше времени сервопривода Те, то для получения нужного коэффициента затухания KgD необходимо пределы пропорциональности D взять очень большими. Но это может привести к недопустимо большим остаточным отклонениям параметра. В подобных случаях значительное улучшение качества регулирования обеспечивается введением обратного предварения. [22]
При экспериментальных исследованиях и при моделировании часто необходимо определить величину коэффициента затухания системы второго порядка или того или иного ее звена. Для этой цели можно подвергнуть систему воздействию единичной входной функции и проверить наличие или отсутствие максимального перерегулирования выходной величины, как это показано на фиг. Другой способ состоит в подаче импульса на вход системы и в сравнении отношения амплитуды второго положительного пика к амплитуде первого пнка. [23]
Сравнивая ( 13 - 30) с ( 13 - 8), отмечаем, что коэффициент затухания системы увеличился на величину F O. [24]
Поэтому число перемен знака переходного процесса при подаче на вход импульса в интервале повторения может служить мерилом коэффициента затухания системы. [25]
Из выражения (2.62) можно заключить, что вследствие затухания собственных колебаний в системе останутся одни вынужденные колебания; чем меньше затухание системы, тем больше времени потребуется пока затухнут собственные колебания и будет дальше длиться процесс установления равновесия. Это означает, что чем резче выражены резонансные свойства, тем продолжительнее процесс, при котором возникает резонанс. [26]
Вначале предположим для простоты, что установившееся скольжение о как до, так и после толчка нагрузки равно нулю и что затухание системы незначительно. [27]
![]() |
Схема к выводу передаточной функции типового соединения двигателя - нагрузки. [28] |
Это изменение сопротивления делает муфты более пригодными в случаях, когда нагрузка имеет значительное вязкое трение, и поэтому общий коэффициент затухания системы остается постоянным. [29]
![]() |
Устройство электродинамического громкоговорителя ( динамика. [30] |