Cтраница 1
Неустановившееся состояние рассматривается в работе [16] ( см. также § 4 гл. [1]
Неустановившееся состояние и соответствующая задача для случая нагрева полосы рассматриваются в § 5 гл. [2]
Неустановившееся состояние для случаев, описанных в примерах I, II, XIII и XIV § 3 данной главы, рассматривается таким методом в § И гл. [3]
Неустановившееся состояние рассматривается в [42], где для расчетов использовался дифференциальный анализатор. [4]
Неустановившееся состояние рассматривается в работе [16] ( см. также § 4 гл. [5]
Неустановившееся состояние и соответствующая задача для случая нагрева полосы рассматриваются в § 5 гл. [6]
Неустановившееся состояние для случаев, описанных в примерах I, II, XIII и XIV § 3 данной главы, рассматривается таким методом в § 11 гл. [7]
Неустановившееся состояние рассматривается в [42], где для расчетов использовался дифференциальный анализатор. [8]
Неустановившееся состояние следящего гидропривода характеризуется непостоянством сил и других факторов, влияющих на движение исполнительного механизма. Судить о поведении следящего привода в этом состоянии позволяют динамические характеристики привода и характеристики переходного процесса. [9]
Это неустановившееся состояние динамической системы и называется переходным процессом. С течением времени свободная составляющая переходного процесса постепенно затухает и после ее полного затухания система переходит в установившийся режим, в котором имеет место только принужденное движение, характер которого определяется приложенными воздействиями. [10]
![]() |
К вопросу об устойчивости статического режима электропривода. [11] |
Такое неустановившееся состояние динамической системы называется переходным процессом. С течением времени в связи с действием диссипативных сил свободное движение затухает ( прекращается), после чего система переходит в установившийся режим работы, представляющий собой только принужденное движение, характер которого определяется приложенными воздействиями. [12]
Вследствие неустановившегося состояния при периодическом процессе в любой точке массы обрабатываемого материала или в любом сечении аппарата отдельные физические величины или параметры ( например, температура, давление, концентрация, теплоемкость, скорость и др.), характеризующие процесс и состояние веществ, подвергающихся обработке, меняются за время протекания процесса. [13]
Процесс неустановившегося состояния котла связан с невозвратимыми тепловыми потерями. Во-первых, имеют место обычные потери с уходящими газами ( Q2) и в окружающую среду ( Qs); величины этих потерь в период пуска меньше, чем при номинальной нагрузке. Во-вторых, имеются топочные потери ( Q3 и Q4), которые зависят от характера растопочного процесса и могут быть повышенными против нормальных. [15]