Cтраница 2
Результаты соответствующих расчетов приведены на рис. 7.5.1. Каждый пласт разрабатывается самостоятельной сеткой скважин. [16]
Результаты соответствующих расчетов этой величины, а также доли энергии, содержащейся в главном дифракционном максимуме, выполненных интегрированием выражения ( 4 55) по углу, в зависимости от коэффициента заполнения 7а приведены на рис, 4.24 для различного числа пластин. Как и следовало ожидать, доля энергии, содержащейся в главном дифракционном максимуме, падает с уменьшением коэффициента заполнения. Также снижается и доля энергии, содержащаяся в дифракционном угле сплошной апертуры равной площади. Однако поскольку этот угол превышает ширину главного дифракционного максимума синтезированной апертуры, t уменьшение содержащейся в нем доли энергии происходит лишь дог некоторого значения 7а ( своего для разного числа пластин), ниже; которого она флуктуирует. Это связано с перемещением в этот дифракционный максимум побочных максимумов интерференционной, картины при разнесении фрагментов активного элемента. [17]
Результаты соответствующих расчетов приведены в последнем столбце табл. 9, откуда видно, что значения константы г ], найденные по результатам испытания чугуна при растяжении и сжатии, практически совпадают как при нормальной, так и при низких температурах. [18]
![]() |
Результаты оптимизационных расчетов. [19] |
Результаты соответствующих расчетов представлены в табл. 6.10, где даны минимальные значения tp для трех способов управляемого разгона, значения параметров kd, , kmax, а также для сравнения результаты оптимизации только алгоритмов управления. Для правильной интерпретации приведенных результатов следует иметь в виду, что в данном случае кратность максимального момента kmax является параметром оптимизации и tp зависит от его выбора нелинейно из-за возможного насыщения магнитной цепи двигателя в процессе разгона. [20]
![]() |
Условия образования авто-эпитаксиальных пленок германия. Кривая А соответствует VK 0 5. [21] |
Результаты соответствующих расчетов нанесены на график рис. 3.24 в координатах VK и Тк. Здесь вся область параметров конденсации разбивается на три зоны: 1) между кривыми А и Б - эпитаксиальный рост; 2) выше кривой А - неэпи-таксиальный рост; 3) под линией Б - область роста окисной пленки. Точка пересечения кривых А и Б характеризует критические параметры эпитак-сии - температуру Тк и соответствующую ей скорость VK при данном давлении. На рис. 3.24 представлены и экспериментальные результаты, в общих чертах удовлетворительно согласующиеся с расчетными данными. [22]
В результате соответствующих расчетов на МСС для каждого цеха ( участка, поточной линии) печатаются табуляграммы ( та-бул. [23]
В результате соответствующих расчетов руководитель получает значения объемов продаж каждого вида изделий на каждом рынке для каждого предприятия. [24]
![]() |
Схема двухзвенного фильтра с буферной аккумуляторной батареей в последнем звене. [25] |
В результате соответствующих расчетов и преобразований получаем следующие данные о величине q для различных схем фильтров. [26]
В результате соответствующих расчетов руководитель получает значения объемов продаж каждого вида изделий на каждом рынке для каждого предприятия. [27]
При использовании результатов соответствующих расчетов нужно учитывать, что приведение затрат к одному моменту служит лишь целям определения сравнительной экономической эффективности при выборе оптимальных вариантов проектных и плановых решений. [28]
При оценке результатов соответствующих расчетов в связи с этим необходимо иметь в виду, что способ схематизации реальной диаграммы деформирования может влиять на результаты расчета накопленных деформаций и перемещений значительно сильнее, чем на предельные нагрузки или температуры. [29]
В табл. 18.2 включены результаты соответствующих расчетов. [30]