Cтраница 2
Кривая на рис. 6 - 1 д отражает изменения выходного перемещения от входного при наличии в механической передаче воздушного зазора. [16]
Кривая на рис. 14 - 1 0 отражает изменения выходного перемещения от входного при наличии в передаче воздушного зазора. [17]
![]() |
Характеристики поддерживающей силы. [18] |
У чувствительных элементов постоянного перепада / изменяется с изменением перемещения шток-муфты поплавка. Эта зависимость является функцией формы поплавка и его седла. [19]
Компоненты деформаций &XiXi, ъ гХг находятся из характера изменения перемещений вдоль сегментов слева и справа соответственно. [20]
VI, 27) основано на преобразовании расхода жидкости в изменение перемещения поплавка, расположенного в потоке. Под давлением воды поплавок / со штоком перемещается в вертикальном направлении. На штоке укреплен диск 3, обеспечивающий переключение контактов микровыключателей 4 сигнальных цепей. При отсутствии потока воды пружина 2 удерживает клапан в закрытом состоянии. Момент переключения микровыключателей регулируется смещением диска 3 вдоль штока. [21]
Поскольку в заданиях содержатся только симметричные законы движения, законы изменения перемещений, аналогов скоростей и ускорений в первой и третьей фазах симметричны. Симметричны также значения перемещений. В программе при вычислении параметров закона движения в третьей фазе используются промежуточные переменные PS ( К), PS1 ( К), PS2 ( К), где К. [22]
В пространственных ПАК используются чувствительные элементы, выдающие импульс при изменении перемещения / или угла а на ступень квантования, т.е. квантующие перемещение или угол. [23]
В таких мерах используются чувствительные элементы, выдающие импульс при изменении перемещения I или угла на ступень квантования. [24]
И наоборот, умножая внешние силы на коэффициент ckv, получим изменение перемещений, а следовательно, и деформаций в с-ч раз, причем соотношения между всеми статическими и между всеми геометрическими величинами не изменятся. [25]
К - коммутаторный барабан, / - VI - устройства для изменения перемещений инструмента. [26]
Принятое нами синусоидальное изменение радиального перемещения цапфы не совсем соответствует действительному закону изменения перемещений. Однако, как показано ниже, сделанное допущение о синусоидальной форме и характере перемещений цапфы дает достаточно близкое совпадение расчетных данных с экспериментом. [27]
В прямоугольном элементе вдоль каждой стороны х const или у const, и изменение перемещений также определяется линейным законом. [28]
На рис. 11.17 дано графическое изображение выражения ( 1 1.20), характеризующего изменение эквивалентного перемещения золотника Х3 в зависимости от перемещения X, амплитуды осцилляции А и величины перекрытия а. А, то при помощи такой кривой искомую зависимость Р ( X) можно построить простым изменением масштаба осей координат. [29]
Из сравнения кривых перемещений ( см. рис. 45) следует, что диапазон изменения перемещений в течение хода вверх меньше, чем при ходе вниз. Максимальный ход ТПШ для СК, для одноподвижно-го группового привода ( ОШ11 и двухподвижного группового привода ( Д11ГП) при фазовом угле Ф О ( Хи Х3 0 3) равны. Если же фазовый угол у Д11ГН отличается от нуля ( крива б), то максимальный ход увеличивается, причем рост хода пропорционален увеличению длины рычага кривошипного балансира. [30]