Cтраница 1
Схема расположения прямоугольного испарителя, движущейся полосовой подложки и горизонтального экрана между ними, служащего для улучшения равномерности толщины покрытий. [1] |
Расположение экрана должно быть симметричным относительно вертикальной оси, соединяющей центр испарителя с осевой линией полосы. [2]
Расположение экрана F под углом имеет тот недостаток, что сигнал будет меняться в зависимости от поляризации падающего света. Однако поскольку такая ошибка уже вносится разделителем пучка, то дополнительная ошибка не имеет существенного значения и может даже частично компенсировать первую. Ввиду подобных ошибок желательно калибровать счетчик квантов при нескольких длинах волн. Он нашел, что в интервале 2 2 - 4 3 мкм 1 ( - 450 - 230 нм) относительный квантовый выход флуоресценции меняется в пределах 10 %, если для выделения возбуждающего света использовать призменный монохроматор. Счетчик квантов, прокалиброванный один раз таким образом, позволяет непосредственно измерять в абсолютных единицах полный поток света, падающий на кювету С. [3]
Конструкция усовершенствованной главной изоляции на напряжение 35 кВ. [4] |
Расположением экрана на поверхности обмотки и установкой емкостных элементов вдоль экрана достигается необходимое распределение импульсных напряжений в обмотке. Вследствие этого изоляцию между катушками выбирают без учета импульсных перенапряжений. [5]
Оптимальным является такое расположение экрана, при котором толщина покрытия в центре полосы и на ее краю одинакова. [6]
Отметим, что полосы можно наблюдать при расположении экрана в любом месте, где перекрываются волны. [7]
Собственная емкость катушки С0 зависит от диаметра каркаса, способа намотки и близости расположения экранов и сердечников. [8]
Камеры холодильника с ледяными экранами. [9] |
На рис. V.7 приведен план промежуточного этажа Московского холодильника № 9, на котором показано расположение ледяных экранов 2 по всему наружному периметру у пристенных батарей 3 пяти камер 1 данного этажа. [10]
Основные показатели датчиков угловых перемещений серии ДУ. [11] |
Принципиальная схема датчика линейных перемещений с короткозамкнутым витком ( экраном) показана на рис. 35.18. При нейтральном расположении экрана 4 в силу полной симметрии системы магнитный поток, создаваемый обмоткой 2, поровну распределяется в левую и правую части магнито-провода J. ЭДС, наведенные этими потоками в сигнальных обмотках 3, равны между собой и направлены встречно. В итоге результирующий выходной сигнал Ux равен нулю. При смещении экрана 4 с нейтрали на некоторое расстояние х потоки в левой и правой частях системы будут различными, появится выходной сигнал, эквивалентный смещению на расстояние х экрана. Датчик прост и надежен, но чувствителен к колебаниям частоты и амплитуды питающего напряжения. [12]
Малек и Лу [129] не наблюдали какого-либо влияния на Нм примененных ими двух устройств для ввода газа, но обнаружили, что расположение экрана ( заслонки) заметнее сказывается на стабильности фонтанирования. Если заслонка неплотно подогнана над плоскостью входного отверстия, фонтанирование на любой высоте было нестабильным, но когда заслонка была помещена ниже плоскости входного отверстия ( как на рис. 6.2, а), происходило удовлетворительное фонтанирование. Использование сходящейся-расходящейся трубки для ввода газа упоминалось Берквиным [20], хотя не ясно, как такое устройство повлияло бы на устойчивость фонтанирования. [13]
Измерительный стол проектора аналогичен измерительному столу инструментального микроскопа. Расположение экрана рядом с измерительным столиком проектрра облегчает процесс измерения. [14]
Так, при расположении тороидального экрана под высоковольтным электродом, например в виде сферы, рост напряженности поля от заряда тороида в диапазоне гд от центра симметрии тороида ( см. рис. 4.37) позволяет выровнять поле вблизи ВЭА в этом диапазоне. Действительно, напряженность поля, создаваемая зарядом ВЭА, быстро уменьшается по мере удаления от поверхности ВЭА. Если тороид разместить на расстоянии za от поверхности ВЭА, то напряженность поля на ней будет снижена в максимальной степени. Увеличение напряженности поля заряда тороида по мере приближения к центру его симметрии и далее вплоть до максимума напряженности при гэ приводит к снижению скорости уменьшения напряженности поля заряда ВЭА вплоть до полного выравнивания поля в указанном выше диапазоне гэ от центра тороида. Поэтому эта зона может быть названа зоной выравнивания поля тороидом. [15]