Cтраница 1
![]() |
Зависимость интенсивности.| Зависимость поверхностной энергии от дисперсности. [1] |
Рассмотренные системы - грубодисперсная, коллоидно-дисперсная и молекулярно-дисперсная - различаются прежде всего степенью дисперсности. [2]
Рассмотренные системы располагаются в следующий ряд по величинам Н ( п) - Нп ( крист. В том же ряду увеличивается доля полезной информации ( D), связанной с каталитически действующими центрами, и уменьшается шум. Всякая особая точка катализатора ( атом на вершине, ребре, вакансия, избыточный атом на грани) приводит к увеличению энтропии информации. [3]
Рассмотренная система инициирует также процесс окисления изо-пропилбензола, причем реакция и в этом случае протекает без индукционного периода. [5]
Рассмотренная система является частным случаем системы двух уравнений второй степени. В общем случае решение таких систем представляет значительные трудности. [6]
Рассмотренная система позволяет обрабатывать торцевые поверхности, обращенные к задней бабке, поэтому детали, имеющие буртики с двух сторон, приходится обрабатывать с поворотом. [7]
Рассмотренная система с перфорированной лентой еще не нашла применения в промышленности и нуждается в конструктивном усовершенствовании. Системы, основанные на тех же принципах, что и аппарат AT, уже начинают находить практическое применение. [8]
Рассмотренная система может быть использована в условиях, когда производственная программа характеризуется наличием устойчивой номенклатуры и больших объемов выпускаемой продукции. [9]
![]() |
Схема для расчета потока тепла в параллелепипеде при стационарном режиме.| Температурное поле и линии потока тепла в L-образном теле при ста. ционарном режиме. [10] |
Рассмотренная система была очень простой и как таковая имеет значение только в качестве иллюстрационного примера. Однако описанный метод применим не только к Простейшим системам. Он часто очень полезен для быстрого получения / приближенных ре зультатов. [11]
![]() |
Схема устройства векторного поворота.| Схема блока развязки. [12] |
Рассмотренная система обеспечивает характеристики, качественно не отличающиеся от характеристик электропривода постоянного тока. Благодаря тому, что АД имеет высокую перегрузочную способность и существенно меньший момент инерции ротора, чем ДПТ, электропривод переменного тока позволяет получить более высокие динамические показатели. [13]
Рассмотренные системы позволяют получить характеристики со статическими и динамическими погрешностями при регулировании, не превышающими статические и динамические погрешности в электроприводах постоянного тока с аналогичными связями. [15]