Cтраница 2
Де ftnp и finp - коэффициенты трения, приведенные при отклонении механизма от эталонной схемы ( см. фиг. [16]
На пересечении соответствующих граф эталонной схемы с буквенной и цифровой индексацией выделяют поле эталонной схемы с геологическими и физико-механическими характеристиками, соответствующими исследуемой горной породе. В найденном поле эталонной схемы указан линейный выход керна в процентах, который обеспечивается при бурении исследуемой горной породы при заданных технических условиях и технологических режимах. [17]
![]() |
Схема и характеристика нелинейного моста. [18] |
Мостовая схема по рис. 11 - 26, а может применяться как стабилизирующая или эталонная схема с другими нелинейными сопротивлениями. [19]
![]() |
Общие допустимые гармоники тока. [20] |
Европейским стандартом стран общего рынка нормируются значения гармоник тока, создаваемых электробытовыми приборами на зажимах эталонных схем с нормированными значениями активных и реактивных сопротивлений. Такое ужесточение нормирования несинусоидальности преследует цель предотвращения засорения питающих сетей энергосистем приходящими высшими гармониками из систем, содержащих приемники, искажающие синусоидальность кривой напряжения. Таким образом, в связи с ростом и концентрацией нагрузок, влияющих на качество электроэнергии, целесообразно нормировать допустимые значения / снс не только на зажимах приемников электроэнергии, но и в узлах распределительных сетей энергосистем. [21]
По данным лабораторных исследований и по заданным условиям относим данную породу по общей геологической характеристике в графу В эталонной схемы ( табл. 2 - 3), а по физико-механическим характеристикам в строку 8 указанной схемы. [22]
![]() |
Схема и характеристика нелинейного моста. [23] |
Их способность выдерживать большие перегрузки и сохранять свои характеристики в течение долгого времени делает их полезными в некоторых специальных эталонных схемах. [24]
Стабильность геологических факторов в отличие от переменных параметров, задаваемых условиями бурения, позволяет выделить их в качестве основы эталонной схемы классификации горных пород по трудности отбора керна. Это дает возможность достаточно объективно определить геологические условия бурения в каждом конкретном случае. [25]
Индексу в обозначении величины в уравнениях ( 6 204) - ( 6 212) показывает, что она относится к реперной, эталонной схеме тока ( обычно противоточной), относительно которой определяется ед исследуемой схемы тока. В реперной схеме ир - число параллельных рядов, / Ир - число аппаратов в ряду, Пдор - признак дробления потока, отдающего тепло ( 0 - в ряд, 1 - дробится), Ппр - признак противоточности в ряду. [26]
Полученные фактические значения объединенного показателя рм и степени трещиноватости позволяют совершенно четко и однозначно отнести исследуемую горную породу к соответствующей графе физико-механических характеристик эталонной схемы классификации горных пород по трудности отбора керна. [27]
Выбранный доминантный признак был проанализирован по всем доступным материалам о выходе керна при геологоразведочном бурении в организациях Мингео СССР ( геологические отчеты экспедиций и производственных объединений, литературные источники, результаты экспериментальных работ в стендовых и производственных условиях и др.), а результаты анализа сведены в эталонную схему классификации горных пород по трудности отбора керна. [28]
На пересечении соответствующих граф эталонной схемы с буквенной и цифровой индексацией выделяют поле эталонной схемы с геологическими и физико-механическими характеристиками, соответствующими исследуемой горной породе. В найденном поле эталонной схемы указан линейный выход керна в процентах, который обеспечивается при бурении исследуемой горной породы при заданных технических условиях и технологических режимах. [29]
Эталонная модель - это эталонная схема архитектуры систем обмена информацией, разработанная в виде международного стандарта [7], чтобы она служила контролирующей и объединяющей моделью для последующей серии более подробных стандартов. В этой архитектуре определяется семь иерархических уровней обработки данных, поддерживающих обмен между прикладными процессами. [30]