Cтраница 1
Граничный режим характеризуется весьма малыми потерями на трепие и отсутствием утечек, следовательно, является желательным для уплотнения. Однако при неблагоприятных температурных условиях в зазоре происходит разрушение граничных пленок с появлением очагов сухого трения и повышенного износа. Режим граничного трения чувствителен к изменению нагрузок, температуры, скорости скольжения, поэтому режим трения в Паре торцового уплотнения часто является смешанным - либо граничным с некоторым наличием сухого трения, либо граничным с переходом к жидкостному трению. Особенно неустойчив режим граничного трения в тех случаях, когда уплотняемые жидкости обладают плохими смазывающими свойствами. Тогда важную роль играет выбор материалов пар трения. [1]
Граничный режим находится аналогично тому, как это делалось во второй главе, сравнивая энергию и заряд конденсаторов, определенные из двух условий ( 49) и ( 51), ограничивающих величину минимального напряжения. [2]
Граничный режим почти всегда является оптимальным для автогенераторов как с энергетической точки зрения, так и с точки зрения стабильности частоты. [3]
Граничный режим характеризуется весьма малыми потерями на трение и отсутствием утечек, следовательно, является желательным для уплотнения. Однако при неблагоприятных температурных условиях в зазоре происходит разрушение граничных пленок с появлением очагов сухого трения и повышенного износа. Режим граничного трения чувствителен к изменению нагрузок, температуры, скорости скольжения, поэтому режим трения в паре торцового уплотнения часто является смешанным - либо граничным с некоторым наличием сухого трения, либо граничным с переходом к жидкостному трению. Особенно неустойчив режим граничного трения в тех случаях, когда уплотняемые жидкости обладают плохими смазывающими свойствами. Тогда важную роль играет выбор материалов пар трения. [4]
Характеристики синхронного компенсатора. [5] |
Граничный режим потребления реактивной мощности определяется условием устойчивости работы синхронного компенсатора ( СК) - сохранением синхронизма. [6]
Области состояния системы нефтеснабжения. [7] |
Второй граничный режим - достижение такого верхнего уровня надежности, при котором целесообразно отойти от стратегии, оптимальной по максимализации надежности работы системы, и воспользоваться стратегией, преследующей некоторые цели, не предполагающие дальнейшего увеличения надежности. Поскольку любая стратегия, направленная на повышение надежности работы системы, приводит к уменьшению вероятности выхода системы за нижнюю допустимую границу надежности и к увеличению вероятности вывода системы на верхнюю границу, можно говорить о том, что использование такой стратегии оперативного управления способствует снижению затрат системы и повышению экономичности ее работы. [8]
Существует граничный режим, когда движение подвижной части из периодического переходит в апериодическое. [9]
Наиболее отчетливо граничный режим трения проявляется в период запуска и остановки двигателей и механизмов. Этот режим характеризуется самым высоким износом и коэффициентом трения. [10]
Рассмотренные выше граничные режимы пуска на частоте приемистости, торможения в переходном режиме и реверса с установившегося режима характеризуют предельные динамические показатели разомкнутого шагового привода при изменении частоты управляющих импульсов скачком. [11]
Такой граничный режим работы генератора называется режимом короткого замыкания. [12]
Классификация граничных режимов с обострением не зависит от характера начального распределения температуры и остается прежней. В частности, не имеет значения, существует или нет в рассматриваемом процессе конечный фронт тепловой волны. [13]
Набором граничных режимов этого вида удобно описывать модели блоков и установок полунепрерывного типа, вследствие чего такой подход широко используется в нефтепереработке. Так, для установки термического крекинга рекомендуются граничные режимы на максимальную производительность по сырью ( мягкий режим), максимальный выход крекинг-бензина ( жесткий режим), минимально допустимую производительность по сырью ( во избежание быстрого закоксовывания аппаратуры) и пр. [14]
В граничном режиме минимальное напряжение конденсатора может быть значительно меньше ближайшего сверху стандартного напряжения конденсатора. Поэтому стандартные заряд и энергия окажутся большими минимальных, и конденсатор в граничном режиме окажется недогружен. [15]