Cтраница 1
Ррег от регулирующего блока неизменно, то выходное давление РИсп блока предварения равно входному давлению, ибо только в этом случае силы, действующие на шток 1, будут в равновесии. [1]
Ррег, куда подводится давление из аэродинамического центра сети воздухораспределения. [2]
Томаса-Ферми, а второй - Ррег, выражение для которого мы не приводим, отражает ступенчатый характер зависимости плотности от энергии Ферми. [3]
Возможен случай, когда, имея разные знаки, Ррег и Р будут равны по абсолютной величине. В этом частном случае наступает так называемый предельный цикл ( рис. 7.25) - появляются незатухающие качания ротора. [5]
![]() |
Характер изменения частоты при раз. [6] |
Выше предполагалось, что при набросе нагрузки ( изменении на АР0) турбина под действием регулятора изменяет мощность на Ррег. [7]
В те же годы В. В. Уваровым разрабатываются физические понятия о степени регенерации и дается вывод зависимости а / ( k, Ррег) для постоянного значения коэффициента теплопередачи к, без учета газо-воздушных сопротивлений в регенераторе. [8]
С повышением давления регенерации и соответственно скорости промывной жидкости эффективность процесса повышается. Однако значительное уменьшение роста коэффициента Фк при ррег / рф 1 указывает на то, что повышением давления регенерации невозможно добиться полного восстановления фильтровальных свойств перегородки с закупоренными порами. [9]
Допустим, входное давление Ррег увеличивается с постоянной скоростью. В этом случае выходное давление Рясп также увеличивается с постоянной скоростью. Вследствие этого появляется дополнительное усилие, действующее на шток 1 сверху вниз. Шток 1 приближается ближе к соплу 2 и давление Риси будет больше, чем в случае, когда Ррег постоянно. При изменении давления Ррег на входе блока с постоянной скоростью, выходное давление РИСп также изменяется с постоянной скоростью, отличаясь от Ррег на постоянную величину, зависящую как от настройки дросселя 7, так идт скорости изменения входного давления Ррег. Ррег перестает изменяться, давление в камере В сравнивается с выходным давлением РИСп, и блок приходит в равновесие. [10]
Допустим, входное давление Ррег увеличивается с постоянной скоростью. В этом случае выходное давление Рясп также увеличивается с постоянной скоростью. Вследствие этого появляется дополнительное усилие, действующее на шток 1 сверху вниз. Шток 1 приближается ближе к соплу 2 и давление Риси будет больше, чем в случае, когда Ррег постоянно. При изменении давления Ррег на входе блока с постоянной скоростью, выходное давление РИСп также изменяется с постоянной скоростью, отличаясь от Ррег на постоянную величину, зависящую как от настройки дросселя 7, так идт скорости изменения входного давления Ррег. Ррег перестает изменяться, давление в камере В сравнивается с выходным давлением РИСп, и блок приходит в равновесие. [11]
Допустим, входное давление Ррег увеличивается с постоянной скоростью. В этом случае выходное давление Рясп также увеличивается с постоянной скоростью. Вследствие этого появляется дополнительное усилие, действующее на шток 1 сверху вниз. Шток 1 приближается ближе к соплу 2 и давление Риси будет больше, чем в случае, когда Ррег постоянно. При изменении давления Ррег на входе блока с постоянной скоростью, выходное давление РИСп также изменяется с постоянной скоростью, отличаясь от Ррег на постоянную величину, зависящую как от настройки дросселя 7, так идт скорости изменения входного давления Ррег. Ррег перестает изменяться, давление в камере В сравнивается с выходным давлением РИСп, и блок приходит в равновесие. [12]