Cтраница 1
Графическое построение для определения амплитуды колебания утроенной частоты.| График амплитуды колебания утроенной частоты в системе с жесткой нелинейностью. [1] |
Примерный вид кривых, изображающих зависимость абсолютного значения амплитуды а3 от А, показан на рис. 3.22. При А 3 / ай. [2]
Примерный вид кривой Q0 показан на рис. 6.02 пунктиром. [3]
Примерный вид кривой / в зависимости от угла 6 показан на фиг. [4]
Изобразить на рисунке примерный вид кривых, которым соответствует нулевая плотность вероятности местонахождения частицы. [5]
На рис. 1 приведен примерный вид кривых тех же величин, но для условий полужидкостного трения. [6]
Кривые начальных. [7] |
На рис. 5.8 показан примерный вид кривых Мк, 1К в зависимости от Сп. При определенных сопротивлениях пускового элемента достигаются максимальный пусковой момент и минимальный пусковой ток. [8]
Кривые начальных. [9] |
На рис. 5.8 показан примерный вид кривых Мк, / в зависимости от Са. При определенных сопротивлениях пускового элемента достигаются максимальный пусковой момент и минимальный пусковой ток. [10]
На рис. 7 - 7 д показан примерный вид кривой изменения индукции в пределах зоны поперечного паза. [11]
Типичные графики зависимостей производительности, удельной себестоимости выпаривания и прибыли от регулируемых параметров. [12] |
Для иллюстрации изложенного на рис. 5 приведен примерный вид кривых одномерной зависимости различных критериев оптимальности от некоторого регулируемого параметра У. [13]
Кривая, изображающая функцию F ( х), называется накопленной кривой распределения. Примерный вид кривой F ( х) приведен на фиг. [14]
Коэффициент теплообмена стенки с данным псевдоожиженным слоем по мере увеличения скорости фильтрации потока проходит через характерный максимум. Примерный вид кривой аот / ( оУф) для псевдоожижен-ного слоя показан на рис. 10 - 1 а. Увеличение скорости движения частиц способствует росту аст, увеличение порозности оказывает обратное действие. При высокой скорости фильтрации скорость частиц шн становится настолько большой, что температура частицы за время пребывания в первом ряду не успевает существенно повыситься. [15]