Cтраница 3
Вопрос выбора величины Я является одним из наиболее важных при реализации методов поиска. Очевидно, что при заниженных Я растут потери на поиск. Однако и увеличивать Я сверх некоторого предела нецелесообразно. При больших изменениях могут быть потеряны полученные ранее ориентиры для поиска. [31]
Дроссельное соединение двух частей волновода. [32] |
При повышении частоты качество Q обычных колебательных контуров, составленных из катушки и конденсатора, уменьшается и на свч становится недопустимо малым. Действительно, с повышением частоты быстро растут потери энергии. За счет поверхностного эффекта увеличивается сопротивление проводов. Возрастают потери в твердых диэлектриках. Особенно значительными становятся при свч потери на излучение, так как размеры элементов контура получаются одного порядка с длиной волны. Контур работает как антенна, и его уже нельзя считать замкнутым. Сильное излучение создает также паразитные связи этого контура с другими цепями. [33]
Распределение температуры в стержнях в зависимости от различных способов их нагрева при сварке сопротивлением ( а и оплавле - нием ( б. [34] |
Тепловыделение при нагреве электрическим током определяется сопротивлением, силой тока и временем [ формула (III.54) ], так как величина сопротивления при сварке конкретных изделий может регулироваться только в небольших пределах, практически сварочный нагрев определяется выбором силы тока и временем его протекания. При увеличении времени протекания тока одновременно растут потери тепла ( в металл изделия, электроды, окружающую среду), поэтому энергетически наиболее эффективны процессы нагрева, осуществляемые в минимально короткое время. Это может быть достигнуто соответствующим увеличением силы тока. [35]
С ростом тока эмиттера в соответствии с выражением (4.14) увеличивается напряженность внутреннего поля базы, движение дырок на коллектор становится более направленным, в результате уменьшаются рекомбинационные потери на поверхности базы, возрастает коэффициент переноса v, а следовательно, и а. При дальнейшем увеличении тока эмиттера снижается коэффициент инжекции и растут потери на объемную рекомбинацию, поэтому коэффициент передачи тока а начинает уменьшаться. [36]
Одно и то же индуктивное ( или емкостное) сопротивление получается у линий, длины которых отличаются на целое число полуволн. Ясно, что нет смысла увеличивать длину линии - растут потери в линии, усложняется конструкция. Практически выбирают длину линии возможно меньшей. [37]
Это напряжение поступает на вход импульсного преобразователя, который преобразует его в высокочастотные импульсы прямоугольной формы. С увеличением частоты преобразования увеличивается удельная мощность, но одновременно растут потери в элементах преобразователя, что приводит к снижению КПД. [38]
Подвод газа к соплам. а - улитка. б - улитка круглого сечения. [39] |
С уменьшением относительного диаметра выхода л снижается выходная потеря и уменьшается средняя скорость течения в каналах колеса. При этом, однако, одновременно увеличивается диаметр колеса и растут потери от дискового тре-пия и от утечки. [40]
Чем больше li lz и выше плотность тока, тем больше требуемое 1 / 20, выше сопротивление контура с деталями и больше потребляемая мощность. Если li lz мала, то детали нагреваются неравномерно, растут потери тепла в токоподводящие губки, сокращается зона нагрева и увеличивается давление осадки. [42]
Одно и то же индуктивное ( или емкостное) сопротивление получается у линий, длины которых отличаются на целое число полуволн. Ясно, что нет смысла увеличивать длину линии, так как растут потери в линии, усложняется конструкция. Практически выбирают длину линии возможно меньшей. [43]
Зависимость давлена насыщенных паров нефтепродуктов от ературы. [44] |
Среди показателей, определяющих скорость испарения, основным является давление насыщенных паров, которое зависит от температуры и соотношения паровоздушной и жидкостной фаз нефтепродуктов. С увеличением доли легких фракций повышается давление насыщенных паров нефтепродуктов и растут потери от испарения. В связи с возросшими требованиями к чистоте воздушного бассейна точность определения потерь от испарения приобретает важное значение. [45]