Cтраница 1
Большие изменения скорости Юг составляют здесь главное возмущающее воздействие. [1]
Большие изменения скорости со / - составляют здесь главное возмущающее воздействие. [2]
При больших изменениях скорости электромагнитный вращающий момент и мощность, отдаваемая синхронными машинами в генераторном режиме и соответственно получаемая в двигательном режиме, будут зависеть не только от величины угла, но и от скорости его изменения. [3]
При больших изменениях скорости электромагнитный вращающий момент и мощность, отдаваемая синхронными машинами в генераторном режиме и соответственно получаемая в двигательном режиме, будут зависеть не только от угла, но и от скорости его изменения. [4]
Логарифматоры особо ценны при снятии поляризационных кривых при весьма больших изменениях скорости электродных процессов, трудно фиксируемых вручную. [5]
В случае нитрования, протекающего по реакции нулевого и первого-порядка, большие изменения скоростей, обусловленные добавкой кислоты или нитрата, не сопровождаются нарушением порядка реакции. По сравнению с этими эффектами вода незначительно влияет на скорость реакции нулевого порядка; однако добавление значительных количеств воды уменьшает скорость реакции и попутно с сильным уменьшением скорости реакции нулевого порядка переходит в реакцию первого порядка. Отмеченные в пунктах 1 и 2 результаты могут соответствовать либо одностадийному, либо двухстадийному механизмам образования нитроний-иона. Эти данные просто показывают, что общий процесс включает стадию обратимой реакции, которая в прямом направлении сопровождается захватом одного протона с образованием одпого нитрат-иона. Имеет значение то, что нитрат-ионы сильно замедляют реакцию нулевого порядка, не нарушая ее характера. Отсюда сразу вытекает вывод, что образование нитроний-иона, являющееся лимитирующей стадией, в свою очередь происходит в другой стадии. Стадия реакции, при которой получается нитрат-ион, осуществляется легко и сильно обратима. Однако другая стадия реакции, а именно образование нитроний-иопа, необратима. Для нулевого порядка нитрования важно, чтобы существенная часть образовавшегося нитроний-иона не превращалась в исходные реагенты, а расходовалась на нитрование ароматического соединения. Следовательно, в этом случае процесс должен состоять из двух стадий, на первой из которых образуется нитрат-ион, а на второй конечной стадии - ион пит-ротшя. Эти условия полностью стехиометричсски соответствуют приведенным уравнениям двухстадийного механизма; остальные показатели вполне отвечают этому механизму. Вода не образуется на легко обратимой стадии; следовательно, вода в отличие от нитрат-иона не влияет на скорость реакции. Однако при добавлении большого количества воды вторая стадия становится обратимой и нитрование сильно замедляется; процесс превращается, как это и должно быть, из реакции нулевого порядка в реакцию первого порядка. [6]
Исчезающий импульс по нагрузке улучшает динамические качества переходного процесса - уменьшает резкие и большие изменения скорости вращения генераторов. [7]
![]() |
Осуществление АПВС. [8] |
Анализ процесса может приближенно-качественно проводиться способом площадей, распространенным на случай больших изменений скорости. [9]
В некоторых машинах ( в долбежных и строгальных станках) не допускаются большие изменения скорости рабочего звена, так как от этого зависит стойкость режущего инструмента. Из сказанного видна необходимость знания скоростей точек некоторых звеньев и умения для наглядности удобно представлять их в виде графиков. [10]
![]() |
Температурная зависимость скорости радиального роста сферолитов. [11] |
Из табл. 3 видно, что сравнимые степени переохлаждения приводят у различных полимеров к большим изменениям скорости радиального роста сферолитов, что обусловлено, как было сказано выше, различиями в молекулярной структуре и термодинамических свойствах. Но у каждого конкретного полимера возможны, кроме того, меньшие изменения скорости роста, связанные с распределением молекулярного веса и стереорегулярностью молекул, образующих полимер. [12]
К третьей группе переходных процессов относятся процессы, в которых при больших изменениях мощности происходят большие изменения скорости. Здесь производится рассмотрение таких задач, как пуск и разгон агрегатов, асинхронный ход синхронных генераторов в системе, их ресинхронизация, самосинхронизация, несинхронные автоматические повторные включения. [13]
![]() |
Осуществление автоматического повторного включения с самосинхронизацией. [14] |
Анализ процесса может вестись так, как это было показано выше, методом площадей, распространенным яа случай больших изменений скорости. [15]