Cтраница 1
Структурная схема 16-разрядного умножителя. [1] |
Значения динамических параметров приведены при Ucc 5 0 В и Т - - - 10 - 70 С. [2]
Значения динамических параметров приведены при Ucc 5 0 В и Т - - - - 10 70 С. [3]
Значения динамических параметров приведены при lAi5 В, Т-10... [4]
Значение динамического параметра гидропередачи 5 определяет коэффициент демпфирования и удельный вес утечек и сжимаемости в демпфирующих свойствах. Так, при возрастании значения 5 увеличивается роль утечек, но уменьшается влияние сжимаемости. [5]
Значение динамического параметра гидропередачи S определяет коэффициент демпфирования и удельный вес утечек и сжимаемости в демпфирующих свойствах. Так, при возрастании значения S увеличивается роль утечек, но уменьшается влияние сжимаемости. [6]
Сушильно-топочные агрегаты с сушильными барабанами существенно отличаются от агрегатов с трубами-сушилками значениями динамических параметров. Как видно из схемы внешних воздействий на сушильно-топочный агрегат с сушильным барабаном ( рис. 108), структура возмущающих и регулирующих воздействий не отличается от таковых для трубы-сушилки кроме того, что можно еще регулировать частоту вращения барабана. Поэтому рассмотрим лишь особенности течения процесса сушки в сушильном барабане. [7]
Второй важный вывод с точки зрения проектирования роторных БЗУ состоит в том, что для низкодинамичных роторных БЗУ, работающих в области значений динамического параметра меньше предельных, возможно использование в проектных расчетах зависимостей, полученных для стационарных БЗУ с аналогичными захватывающими органами. [9]
В работе [ 21 в качзстте экспресс-метода оценки характера отдачи продуктивных пластов по геофизическим данным рекомендуется использовать результата сопоставления гидродинамических параметров с электрическими параметрами насыщения u Jf, или относительного сопротивления а fg, где; ftj; py - ооответственно фактическое удельное сопротивление пласта; удельное сопротивление того же пла. Очевидно, для сопоставления следует использовать значения гидро динамических параметров удаленной зоны, не испытявчей изменений в процессе о уое-нич, и приводить их к удельным значенм ям. [10]
Данные таблицы 9 подтверждают достоверность результатов МГЭ по нерезонансным режимам. Чем дальше отстоит частота вынужденных колебаний 0 от первой частоты собственных колебаний а тем ближе значения динамических параметров балки к параметрам статического расчета. [11]
Данные таблицы 3.3 подтверждают достоверность результатов МГЭ по нерезонансным режимам. Чем дальше отстоит частота вынужденных колебаний в от первой частоты собственных колебаний со, тем ближе значения динамических параметров балки к параметрам статического расчета. [12]
Данные таблицы 3.3 подтверждают достоверность результатов МГЭ по нерезонансным режимам. Чем дальше отстоит частота вынужденных колебаний в от первой частоты собственных колебаний со, тем ближе значения динамических параметров балки к параметрам статического расчета. [13]
Динамические характеристики объекта определяют при различных режимах работы агрегата и, если объект нелинеен, опыты могут дать различные результаты. Поэтому по результатам серии опытов, проведенных при одних условиях ( нагрузке агрегата) определяют среднеарифметические значения динамических параметров. При выборе значений динамических параметров объекта для расчета системы регулирования принимают наибольшее значение коэффициента передачи объекта ( & 0б) ср из числа значений, полученных при различных, но достаточно распространенных режимах работы агрегата. Отношение запаздывания к постоянной времени т / Г обычно изменяется при разных режимах менее существенно. Поэтому принимают общее из всех опытов среднее значение этого отношения. [14]