Cтраница 2
На рис. 26 а приведены значения коэффициентов формы тока диодов и тиристоров кф1 для ряда отношений E / Um в зависимости от угла управления а. Увеличение угла открытия a тиристора приводит еще к большему увеличению коэффициента формы тока. [16]
С - жесткость при кручении призматических стержней, значение коэффициентов формы для исследуемых полученные по формулам ( 2) и ( 3) представлены в таблице. [17]
Геометрические размеры швов. [18] |
С повышением силы сварочного тока увеличивается глубина проплавления и соответственно уменьшаются значения коэффициентов формы шва и выпуклости, при этом ширина шва практически остается постоянной. С увеличением скорости сварки уменьшаются ширина и высота выпуклости шва. [19]
Схема многоступенчатого нагрева. [20] |
Если испытуемое тело или образец имеют форму, отличающуюся от приведенных, то значение коэффициента формы может быть определено из опытных данных образца, теплофизические свойства которого известны. [21]
Ка - коэффициент включения потребителя; К3 - коэффициент загрузки потребителя; А, В - коэффициенты, зависящие от значения коэффициента формы. [22]
Можно, конечно, применять и не комплементарную пару транзисторов, например транзисторы типа ВС490, но при этом увеличится значение коэффициента формы синусоидального напряжения. [23]
Получена зависимость расхода расплава полимера от реологических свойств, геометрических размеров канала, градиента давления в каналах сложного профиля, при этом определены значения коэффициентов формы методом мембранной аналогии. [24]
Оценкой отклонения несинусоидальных токов и напряжений при симметричной форме кривых ( см., например, рис. 3 - 1) от синусоидальных служит сравнение значений коэффициентов формы / Сф, амплитуды kA и искажения d для данного несинусоидального тока или ЭДС со значениями этих коэффициентов для синусоидального тока или ЭДС. [25]
Зависимость коэффициента трения. от Re для кипящего слоя ( по Л. А. Акопяну и А. Г. Касаткину. [26] |
По рассмотренной методике Л. А. Акопяном обработан ряд экспериментальных данных и были определены по формулам ( 1 22) и ( 1 23) для различных зернистых материалов значения коэффициентов формы уф. [27]
Схема жестких трубок тока выделяется на электромоделях, а коэффициенты формы этих трубок, определяющие сопротивление фильтрации, рассчитываются на электровычислительных машинах. Авторы приводят значения коэффициентов формы и объемов трубок тока для фронтального и шахматного расположения скважин при пятиточечной и семиточечной системах площадного заводнения. [28]
Из уравнения ( 1 - 60) следует, что чем больше частицы отличаются по форме от сфер ( чем меньше значение я з), тем больше величина удельного сопротивления осадка и тем меньше скорость фильтрования. Так как значение коэффициента формы колеблется в пределах от 0 6 до 1, то удельное сопротивление сферических частиц может отличаться от удельного сопротивления анизотропных частиц одинакового с ними веса максимум в 1 7 раза. [29]
В [9-12] приводятся значения коэффициентов формы для значительного числа различных материалов. Там же имеются экспериментальные данные по величинам коэффициентов сопротивления частиц. [30]