Cтраница 1
Огнепреградитель [ IMAGE ] Огнепреградитель. [1] |
Радиус полусферы принимается равным радиусу трубки г. Теплота химической реакции, протекающей во фронте пламени, затрачивается на подогрев исходной горючей смеси, на нагревание получающихся продуктов горения и на потери тепла через стенки трубок. [2]
Наконечник с алмазным конусом. 1 - место маркировки. 2 - алмаз. [3] |
Радиус полусферы, являющейся вершиной алмазного конуса, и овальность вершины проверяют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на проекторе при увеличении не менее 300х путем сравнения с профилями, вычерченными на экране проектора в соответствующем масштабе. Конус должен быть прочно вделан в стальную оправку. [4]
Радиус полусферы, являющийся вершиной алмазного конуса, и овальность вершины проверяют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на проекторе при увеличении не менее 300 путем сравнения с профилями, вычерченными на экране проектора в соответствующем масштабе. Размеры алмазного наконечника показаны на фиг. Конус должен быть прочно вделан в стальную оправку. [5]
Система из двух тел. [6] |
Радиус полусферы F отличается от радиуса сферы F2 на бесконечно малую величину. [7]
К эФФ - радиус полусферы, см. Это соотношение не учитывает рассеяния и отражения у-квантов в излучающем объеме. Однако погрешность за счет этого фактора не превышает 10 - 12 % для у-излу-чения с энергией 0 5 - 1 0 Мэв. [8]
АС идет по направлению радиуса полусферы и совпадает с направлением нормали к поверхности полусферы в точке падения. [9]
Здесь соблюдено условие, что радиусы полусфер и шаров равны. [10]
Полученная формула устанавливает связь между радиусом эквивалентной полусферы / 0, объемом среды v и площадью поверхности ограничивающей оболочки. [11]
Данный периметр представляет собой поле-экран с радиусом полусферы, равным 300 мм, построен па принципе световой проекции испытательного объекта на сферическую поверхность белого матового экрана. Окуляр наблюдательной системы создает увеличение Х5, с помощью которого врач, кроме глаза пациента, видит шкалу с делениями, позволяющую измерять диаметр зрачка пациента. [12]
В табл. 4 - 3 приведены численные значения радиуса эквивалентной полусферы для объемов различной геометрической формы. [13]
В этом случае мы видим, что чем больше радиус полусферы, тем меньшее давление сверху вниз может выдержать капиллярная поверхность. [14]
В точечных диодах это время меньше, оно зависит от радиуса полусферы диода ( см. гл. [15]