Cтраница 2
На осциллограмме посылок набора номера системы вызова абонентов видны колебательные изменения амплитуды огибающей сигналов А и Б, обусловленные наличием нестационарных процессов в элементах тракта канала вызова. Амплитуда этих колебаний должна быть не более 15 % амплитуды импульса. [16]
![]() |
Циклические колебания в системе хищник-жертва на примере двух инфузорий. 1 - рагатесгит caudatum ( жертва и 2 - ditinium nasutum ( хищник. [17] |
Средние значения равны ж0, 2 / о - Колебательные изменения численности популяций в подобной системе хорошо известно по результатам натурных наблюдений. Внешнее возмущение, воздействующее на систему, может перевести ее на другую траекторию движения вокруг стационарной точки, колебания численности хищников у и жертв х будут происходить при этом с другими амплитудами. [18]
Расстояние между дополнительными штрихами и основным штрихом определяется периодом колебательных изменений фазочастотной характеристики около прямой. [19]
Для переходов в активирова-ный комплекс активная молекула должна подвергнуться колебательным изменениям, связанным с локализацией энергии на определенной связи. Смысл видоизменения III стадии механизма Линдемана в теории РРКМ заключается в следующем: молекула может приобрести необходимый для активирования запас энергии с большей легкостью, чем это допускает TAG ( отсюда применимость уравнения ( 12) Гиншельву-да), в то же время необходима временная задержка для перехода активной молекулы в активированную. [20]
![]() |
Динамическая характеристика лзодром-ного регулятора при колебательном изменении параметра. [21] |
На рис. 33 приведена динамическая характеристика изодромного регулятора при колебательном изменении параметра. Кривые характеризуют изменения параметра ( а), перемещение регулирующего органа под действием пропорциональной ( б) и астатической ( в) составляющих. Поскольку у изодромного регулятора при заданном значении параметра клапан может занимать любое положение, начало кривой в проведено не от средней липни. При этом кривая перемещения регулирующего органа отстает от кривой изменения параметра. [22]
![]() |
Динамическая характеристика изодромного регулятора при колебательном изменении параметра. [23] |
На рис. 33 приведена динамическая характеристика изодромного регулятора при колебательном изменении параметра. Кривые характеризуют изменения параметра ( а), перемещение регулирующего органа под действием пропорциональной ( б) и астатической ( в) составляющих. Поскольку у изодромного регулятора при заданном значении параметра клапан может занимать любое положение, начало кривой в проведено не от средней линии. При этом кривая перемещения регулирующего органа отстает от кривой изменения параметра. [24]
На рис. 39 показаны кривые перемещения регулирующего органа при непрерывном колебательном изменении параметра для пропорционального регулятора с предварением. Кривая а показывает изменение параметра, кривая б - изменение положения регулирующего органа от устройства пропорционального действия, кривая в - перемещение от действия предварения. [26]
На рис. 39 показаны кривые перемещения регулирующего - органа при непрерывном колебательном изменении параметра для пропорционального регулятора с предварением. Кривая а показывает изменение параметра, кривая б - изменение положения регулирующего органа от устройства пропорционального действия, кривая в - перемещение от действия предварения. [28]
При качаниях в энергосистеме вместе с колебательными изменениями относительных углов вылета претерпевают колебательные изменения и все остальные координаты системы. [29]
Кривая 1 характеризует монотонное, кривая 2 - апериодическое и кривая 3 - колебательное изменения температуры с самовыравниванием значения параметра. Кривая 4 соответствует изменению температуры с отрицательным самовыравниванием; в этом случае значение температуры, при возмущении самонарастает ( или падает) и не возвращается к своей исходной величине при снятии возмущения. [30]