Cтраница 1
Постоянное регулирование одной популяции другой, которое осуществимо в упрощенных условиях лаборатории, может оказаться неосуществимым в природных условиях. В этой статье мы намерены проанализировать несколько прежних попыток биологического регулирования, чтобы определить, как особенности целой системы фактически отражались на результатах регулирования. Указывая проблемы, с которыми сталкивались при прошлых попытках, этот разбор позволит определить характер проблем, которые могут возникнуть. [1]
Величина этого постоянного регулирования равна приблизительно 25 % от максимального диапазона измерения. [2]
Пневмокамерная муфта вале механизма реверса экскаваторов Э-302 Б, Э - ЗОЗВ. [3] |
Пневмокамерные муфты не требуют постоянного регулирования. По мере увеличения зазора между шкивом фрикциона и фрикционными накладками в камеру автоматически подается большее количество воздуха из системы пневмоуправ-ления, благодаря чему муфта хорошо включается в любой период эксплуатации. Поверхность шкива ребристая, поэтому она лучше отводит тепло от поверхности трения. С этой же целью в обойме делают вырезы или снабжают ее лопатками, которые при вращении дисков захватывают холодный воздух, охлаждающий камеру. [4]
Недостатком прибора является необходимость постоянного регулирования коэффициента усиления схемы в зависимости от электропроводных свойств жидкости. Кроме того, расходомер не приспособлен для работы в загрязненных жидкостях. Все это практически исключает возможность широкого применения расходомера TCP-34 / 70Э для исследования скважин разведочного колонкового бурения. Он используется в основном для гидрогеологических исследований в чистой водной среде. [5]
Неравномерный характер тепловой нагрузки требует постоянного регулирования производительности компрессоров. Для этого машины оснащены всеми необходимыми устройствами. [7]
При постоянной энергии возбуждения и постоянном регулировании нагрузочного реостата момент торможения электрогенератора, используемого в качестве тормоза, пропорционален числу оборотов. Область режимов работы электрогенератора ограничивается внешней характеристикой, дающей зависимость наибольшей мощности N и наибольшего момента М от числа оборотов. [8]
Для всех трех форм интеграла уравнения постоянные регулирования легко могут быть найдены, если известны корни характеристического уравнения и граничные условия регулирования. [9]
Механизм обеспечивает неизменность хода поршня тормозного цилиндра постоянным регулированием рычажной передачи в зависимости от износа тормозных колодок. [10]
Регулирование частоты, а также изменение нагрузки двигателя требует постоянного регулирования напряжения на зажимах постоянного тока инвертора. Поэтому была принята система регулирования напряжения на зажимах двигателя с коррекцией по падению напряжения в активном сопротивлении обмотки статора. При этом, как известно, форма механической характеристики двигателя не зависит от частоты питающего напряжения. Указанная система регулирования была осуществлена и испытана на макете привода электробура. [11]
Однако это уплотнение работает только при наличии утечки через уплотнение и постоянном регулировании, что не всегда осуществимо. [12]
По мере разматывания рулона радиус кривизны ленты постоянно изменяется и возникает необходимость постоянного регулирования перегиба ленты в правильном устройстве. Это требует периодического регулирования механизма, как правило, при остановленном комплексе. Поэтому в ряде случаев целесообразно использовать механизмы импульсной правки ленты, конструкция которых будет рассмотрена ниже. [13]
Кроме того, непосредственный процесс характеризуется равномерностью и устойчивостью, что исключает необходимость постоянного регулирования технологических параметров. При одной и той же производительности общий объем аппаратуры в непрерывном процессе значительно меньше, чем в периодическом, что облегчает ее герметизацию. [14]
Схема штампов для объемной формовки. а - открытой. б - закрытой. [15] |