Cтраница 1
Свойства дуги позволяют выполнять сварку с большими скоростями при минимальной величине зоны термического влияния и получать вакуумно-плотные, чистые и прочные соединения деталей из однородных и неоднородных металлов. [1]
Свойство дуги сохранять устойчивое токопроводящее ядро в околонуле-вой области тока вплоть до чрезвычайно низкого значения тока при гашении дуги в элегазе позволяет отключать дугогасителями данного типа индуктивные токи ненагруженных трансформаторов без появления при этом коммутационных перенапряжений. [2]
Это свойство дуги обратной полярности используют для сварки на переменном токе неплавящимся электродом сплавов на основе алюминия и магния. Поверхность этих металлов покрыта тугоплавкой пленкой окислов и нитридов, которые не расплавляются в процессе сварки и препятствуют оплавлению кромок свариваемых элементов. В те полупериоды, когда изделие является катодом, происходит очистка его поверхности. В следующем полупериоде усиливается расплавление основного металла и уменьшается нагрев вольфрамового электрода. [3]
Это свойство дуги обратной полярности используют для сварки на переменном токе неплавящимся электродом сплавов на основе алюминия и магния. Поверхность этих металлов покрыта тугоплавкой пленкой окислов и нитридов, которые не расплавляются в процессе сварки и препятствуют сплавлению кромок свариваемых элементов. В те полупериоды, когда изделие является катодом, происходит очистка его поверхности. В следующем полупериоде усиливается расплавление основного металла и уменьшается нагрев вольфрамового электрода. [4]
Исследования свойств дуги, выполняемые специалистами по коммутационному оборудованию, на выключателях либо на смакетированных отключающих устройствах. Такого рода исследования, как правило, проводятся на лабораторных стендах и установках, предназначенных для испытаний коммутационного оборудования. [5]
Разработанный в США принцип использования свойств дуги, горящей в канале, окруженном кварцевым песком ограничителя ( устройства, близкого к предохранителю больший мощности), для ограничения тока в выключателях в настоящее время широко применяется в низковольтных выключателях переменного тока. Предохранительные ограничители являются элементами однократного действия, соединенными последовательно с токоведущтши цепями полюсов выключателя с помощью вставных контактов. [6]
![]() |
Разметка фрагментов М - сети. [7] |
Разметка является фронтальной, поскольку позволяет получать свойства дуг и вершин в пределах целого уровня. [8]
Методы анализа потоковых графов программ ориентированы на свойства дуг и вершин вполне определенной семантической природы либо допускают ее обобщение. Примером первых могут служить методы анализа акторных моделей типа SDF [122], BDF, IDF [123, 137] на основе решения уравнений баланса. Маркировка начал и концов дуг соответствует числу потребляемых и производимых токенов ( значений данных) для информационно связанных акторов. Нетривиальное решение уравнения баланса дает число повторений каждого из акторов в циклическом расписании. [9]
Статическая характеристика дуги Us f ( Idl определяется свойствами дуги как нелинейного элемента электрической цепи, сопротивление которого вавиеит от тока. [10]
Виды плазмообразующих газов и их смесей, их влияние на свойства дуги и металла кромки подробно рассмотрены в предыдущей главе. [11]
Свойства разряда в атмосферах азота и углекислого газа близки к свойствам дуги в воздухе. [12]
![]() |
Диаграмма проходов по алгоритму распознавания. [13] |
В данной главе объектом анализа являются маркированные потоковые графы с произвольной семантической природой свойств дуг и вершин, отражающей характер обработки и взаимодействия процессов распределенных программ. Обобщение семантической природы меток дуг и вершин потокового графа программы требует исследования разрешимости как самих моделей вычислений, так и задач их анализа. [14]
Таким образом, смещение нейтрали ограничивается значением 1 2 t / ф благодаря свойствам реальной дуги. [15]