Cтраница 3
На рис. 44 приведены типичные кривые изменения мощности привода ( ваттметрограммы) при подъеме бурильной колонны на II, III, IV и V ( подъем порожнего элеватора за очередной свечой при спуске бурильной колонны) скоростях буровой лебедки. Площадь, ограниченная кривой изменения мощности, характеризует затраты энергии. [31]
![]() |
Схема изменения концентрации вымываемого вещества в вытекающей промывной жидкости. [32] |
На рис. 13 представлены типичные кривые изменения концентрации вымываемого вещества, растворенного в промывной жидкости во времени, соответствующие различным режимам и структуре осадка. Кривая 1 характерна для идеальной структуры осадка ( рис. 12, а), и соответствует поршневому режиму вытеснения. [33]
На рис. 3 показаны типичные кривые изменения модуля монокристалла ванадия в зависимости от температуры. Ось кристалла [111] ориентирована по вертикали. Кривые экстраполированы к ОК. [34]
На рис. 240 показаны типичные кривые изменения температуры внутренней поверхности стены камеры, центра коксуемой шихты и отопительных простенков в течение всего периода коксования. [35]
![]() |
Зависимость газовыделения алифатического углеводорода от концентрации ароматического компонента. [36] |
На рис. b приведены типичные кривые изменения величины газовыделения облучаемого олигоыера олефина при введении в него различных алкилнафталинов. Наиболее заметное защитное действие ал-килнафталинов проявляется при их концентрации в композициях 10 - 50 % мае. [37]
![]() |
Изменение температуры в переходном процессе при возмущении по подаче вещества А.| Изменение концентрации в переходном процессе при возмущении по подаче вещества А. [38] |
На рис. V-8 и V-9 представлены наиболее типичные кривые изменения температуры и концентрации при возмущении в сторону увеличения подачи основного реагирующего вещества. [39]
На рис. 4 - 5 показаны типичные кривые изменения линейной плотности тока утечки и тока в трубопроводе при сближении с электрифицированной железной дорогой постоянного тока. Кривые построены для точек трубопровода, находящихся вблизи тяговой подстанции, в предположении, что электровозы расположены от нее на большом удалении. Как видно из кривых, максимальная плотность тока утечки, а следовательно, и максимальный потенциал по отношению к близкой точке земли возникают против тяговой подстанции. Ток в трубопроводе, наборот, в этом месте равен нулю. [40]
![]() |
Изменение потока диффузии влаги через полиэтилен со временем. [41] |
На рис. 2 и 3 показаны типичные кривые изменения потока диффузии водяных паров с течением времени, полученные по описанной методике для чистого полиэтилена и хлоропреноной резины. [42]
На графике ( рис. 1.13) показаны типичные кривые изменения скорости по оси круглой неограниченной струи, истекающей в псевдоожиженный слой вертикально снизу вверх. С исчезновением ядра невозмущенного потока скорость на оси струи начинает уменьшаться. [43]
На рис. 197 в качестве примера приведены типичные кривые изменения неупругой деформации за цикл и напряжений в зависи-мости от числа циклов нагружения для различных уровней напряжений и деформаций, построенные по результатам мягкого ( /) и л жестких ( / /, / / /) режимов испытаний. Арабскими цифрами на этих рисунках обозначены зависимости, полученные при различных величинах напряжений и деформаций в порядке их уменьшения. Представленные кривые показывают, что величины неупругих деформаций и напряжений существенно изменяются в зависимости от режима испытаний и числа циклов нагружения. [44]
![]() |
Динамические характеристики пневматического привода одностороннего действия. [45] |