Cтраница 1
Кривые изменения сопротивления копанию P0i f ( q, с) имеют в основном две формы в зависимости от крепости грунта и характера его разрушения. [1]
Построить кривые изменения сопротивления и внутренней индуктивности одного метра длины цилиндрического медного провода при изменении частоты тока в нем от / до Ю4 /, если радиус провода г. Определить плотности тока у поверхности провода и на оси провода при заданных граничных частотах. [2]
![]() |
Значение коэффициента Ки. [3] |
На рис. 349 -приводятся кривые изменения сопротивления изоляции для увлажненного 1 и сухого 2 трансформатора в зависимости от времени. [4]
Во второй части представлены кривые изменения сопротивления деформации а и временного сопротивления ав в зависимости от температуры, скорости и степени деформации. [5]
![]() |
S Значение коэффициента Кг. [6] |
На рис. 349 приводятся кривые изменения сопротивления изоляции для увлажненного 1 и сухого 2 трансформатора в зависимости от времени. [7]
На рис. 9.7 представлены кривые изменения сопротивления различных покрытий в период воздействия на них 5 % - го раствора серной кислоты при 20 С. Видно, что из разных лакокрасочных композиций формируются покрытия, которые заметно отличаются как по величине начального сопротивления, так и по интенсивности его изменения в ходе длительного воздействия агрессивной среды. [8]
На рис. 13 - 1 представлены кривые изменения сопротивления изоляции обмотки трансформатора до и после ее сушки. [9]
![]() |
Кривая распределения выходов. [10] |
На рис. 12 - 5 приведены кривые изменения сопротивления изоляции реле типов РМУ РЭС6 и РКН от температуры. [11]
![]() |
Семейство кривых за. [12] |
Для сравнения на графике штриховыми линиями изображены кривые изменения сопротивления магниторезисторов из различных материалов при использовании только физического эффекта Гаусса. [13]
![]() |
Изменение сопротивления. [14] |
В качестве примера на рис. 300 приведены кривые изменения сопротивления изоляции для увлажненного / и сухого 2 трансформаторов в зависимости от времени. [15]