Cтраница 2
Схема расчета накопленной теплоты в заготовке. [16] |
Расчет коэффициента ас для ПМО заготовки из стали 112Х18Н9Т показывает, что коэффициент ас сравнительно мало зависит от сосредоточенности теплового потока k0, но связан с элементами режима резания. При получистовой обработке величины ас-значительно меньше, и, следовательно, основная часть теплоты, внесенной плазмотроном, остается в заготовке. Поскольку увеличение нагрева материала заготовки повышает вероятность изменения его структуры и уровень термических напряжений, снижение ас может привести к трещинообразованию и возникновению дефектного подповерхностного слоя. Следовательно, при наладке и внедрении в производство процесса получистовой ПМО необходим контроль состояния поверхностного слоя готовой детали, а в случае появления микротрещин и прижогов следует решать вопрос о тепловой разгрузке заготовки в процессе обработки путем изменения параметров нагрева или режима резания. [17]
Расчет коэффициентов И; для каждой зоны. [18]
Расчет коэффициентов вектор-столица свободных членов производится с учетом уже рассчитанной взаимно-корреляционной фупкшк. [19]
Расчет коэффициентов, используемых для оценки инвестиционных проектов, вручную невыполним. Такие расчеты осуществляются с помощью ЭВМ с использованием специальных статистических таблиц, в которых приводятся значения сложных процентов, дисконтирующих множителей, дисконтированного значения денежной единицы и др. в зависимости от временного интервала и значения коэффициента дисконтирования. [20]
Расчеты коэффициента А и энергии активации Е показывают, что первый из них имеет минимум, а вторая максимум при тех же составах, что и минимум электропроводности [ 4, стр. Напротив, энергия активации диффузии отдельного иона непрерывно уменьшается с ростом его концентрации в стекле. [21]
Расчеты коэффициента К позволяют сделать рекомендации по выбору рациональных уровней резервирования ГПА. Сопоставляя варианты резервирования, следует оценивать потери производительности от отказов оборудования и затраты на дополнительное резервирование в каждом варианте. В табл. 3.7 представлен фрагмент работы, цель которой состояла в выяснении целесообразности установки дополнительно одного резервного агрегата. Проанализированы четыре технологические схемы КС. Данные по эксплуатационной надежности ( параметры у и т Тпр Тр) варьировались. [22]
Типичная осциллограмма процесса изменения давления во времени по длине экспериментального трубопровода при гидроударе ( т L / a. [23] |
Расчеты коэффициента ф по рекомендации Гибсона, где ф JL / ( sL / l / 2) ] / 2, свидетельствуют о совпадении с нашими экспериментами. [24]
Прибор ЛП-4 ( Закса для. [25] |
Расчет коэффициентов нефте -, водо - и газонасыщенности породы. [26]
Расчет коэффициента / Ср связан с определением угла перекоса При этом следует учитывать не только деформацию валов, опор и самих колес, но также ошибки монтажа и приработку зубьев. Все это затрудняет точное решение задачи. Для приближенной оценки / Ср рекомендуют графики, составленные на основе расчетов и практики эксплуатации - рис. 8.15. Графики рекомендуют для передач, жесткость и точность изготовления которых удовлетворяет нормам, принятым в редукторостроении. Влияние ширины колеса на графиках учитывается коэффициентом tybd bwld. Влияние приработки зубьев учитывается тем, что для различной твердости материалов даны различные графики. [27]
Критические значения градиентов температуры. [28] |
Расчет коэффициента К по (2.46) в определенной мере позволяет учесть эффект подсушки грунта вокруг трубопровода на этапе проектирования при выборе расчетных характеристик грунта. [29]
Расчет коэффициентов для перевода натуральных Тонн реализованных нефтепродуктов в условно-натуральные можно осуществить с помощью методов регрессионного анализа, изложенных в гл. [30]