Cтраница 2
Для рассмотрения динамики таких переходных нестационарных процессов необходимо определить силы, вызывающие перенос тепла и массы, и характеристики переноса, составить уравнения тепло - и массообмена и соответствующие балансовые уравнения обменивающихся сред. [16]
Из рассмотрения динамики режима переключения можно видеть, что на этапе восстановления обратного сопротивления нарушается допущение о том, что диод является идеальным вентилем и не обладает проводимостью в обратном направлении, которое лежит в основе существующих методов расчета выпрямителей. [17]
Для рассмотрения динамики ионного обмена с участием разно-валентных ионов необходимо найти вид динамической изотермы на основе совмещения уравнений изотермы ионного обмена, постоянства обменной емкости и эквивалентного ионного обмена. [18]
Из рассмотрения динамики гидравлической системы усилитель - исполнительный механизм следует, что без учета нели-нейностей и сжимаемости жидкости поведение разомкнутой системы описывается простыми уравнениями, представляющими собой уравнения элементарных звеньев или их комбинации. Коэффициенты и постоянные времени в этих уравнениях зависят от коэффициентов усиления по давлению и по расходу, которые влияют на динамические и статические свойства гидравлической системы. Проведенные экспериментальные исследования [32, 36, 42], основанные, в частности, на применении метода прямоугольной волны, разработанного с участием автора [16, 37, 38], а также других методов, подтверждают изложенные соображения. И хотя, казалось бы, полученные простые уравнения не новы по своей форме, однако выявленная связь их коэффициентов с коэффициентами усиления по давлению и по расходу позволяет, как это будет показано далее, рассчитать основные параметры сервомеханизмов, исходя из предъявляемых к ним требований. Учет нелинейностей ( 10, 26, 59, 70 ] и сжимаемости жидкости [3, 93] дает более детализированную и усложненную картину динамического поведения систем. Работы в этих направлениях имеют большое значение, так как позволяют в ряде случаев шире отразить физику явлений, происходящих в гидравлической системе, учесть наложенные на нее ограничения, выявить новые связи и возможности. [19]
Из рассмотрения динамики одноцилиндрового компрессора видно, что неуравновешенными являются следующие силы и моменты. [20]
К рассмотрению ланжевеновской динамики можно подойти и с другой стороны, задавшись вопросом: как периодическая сила влияет на флуктуации фазы. Из качественной картины рис. 9.1 ясно, что сила подавляет не только среднюю скорость частицы, но и диффузию. Постоянная диффузии может обращаться в ноль при ограниченном шуме, но даже при неограниченном гауссовском шуме она будет экспоненциально мала в центре области синхронизации - ниже мы покажем это для случая белого шума. [22]
При рассмотрении динамики в обратном времени точка FI за один шаг переходит в Г0, а при последующих шагах приближается к седлу, ибо Г0 есть точка неустойчивого многообразия. Следовательно, ему же принадлежит и точка FI. Продолжая рассуждать аналогично, нетрудно заключить, что устойчивая и неустойчивая сепаратрисы обязаны иметь бесконечно много точек пересечения. Более того, они не исчерпываются точками одной гомоклинической траектории, проходящей через точку Го. [24]
К пояснению определения перемешивания в случае обратимой динамики ( а и его неадекватности для необратимой динамики ( б. [25] |
При рассмотрении динамики вперед во времени в необратимом случае образ области DQ может частично накладываться на себя ( ср. [26]
При рассмотрении динамики регулирования видно, что исполнительный механизм за короткие промежутки времени незначительно меняет свое положение. Он перемещается вокруг какого-то среднего значения за счет автоколебаний в системе, и только, по-видимому, при изменениях физических свойств сырья или изменении содержания серы в колчедане происходит значительное перемещение механизма. Однако этот процесс проходит очень медленно: в течение одного или более часов. [27]
При рассмотрении динамики объема и структуры формирования отрицательного денежного потока по инвестиционной деятельности предприятия, следует определить насколько соразмерно развивались за счет расходования этих денежных средств отдельные виды активов предприятия, обеспечивающие прирост его рыночной стоимости; в каких пропорциях инвестиционные затраты были связаны с реальным и финансовым инвестированием; в каких объемах финансировалась реализация отдельных инвестиционных проектов. [28]
При рассмотрении динамики двигателей было установлено, что наряду с получением активного крутящего момента М1ф и появлением равного ему по величине обратного крутящего момента Мр в кривошипно-шатунных механизмах каждого цилиндра возникает ряд переменных по величине и направлению сил и создаваемых ими ( в многоцилиндровых двигателях) дополнительных, также переменных по величине и направлению или только направлению, моментов. Кроме того, на двигатель действует постоянная по величине и направлению сила земного притяжения или сила тяжести. [29]
Распределение концентрации вещества по длине адсорбционной колонны. [30] |