Cтраница 1
Тип схемы обозначается следующими цифрами: 1 - структурная; 2 - функциональная; 3 - принципиальная ( полная); 4 - соединений ( монтажная); 5 - подключения; 6 - общая; 7 - расположения; 8 - прочие; 0 - объединенная. [1]
Типы схем параллельного и перекрестного токов. [2]
Тип схемы обозначается следующими цифрами: 1 - структурная; 2 - функциональная; 3 - принципиальная ( полная); 4 -соединений ( монтажная); 5 - подключения; 6 - общая; 7 - расположения; 8 - прочие; 0 - объединенная. [3]
Тип схемы обозначается следующими цифрами: 1 - структурная; 2 - функциональная; 3 - принципиальная ( полная); 4 - соединений ( монтажная); 5 - подключения; 6 - общая; 7 - расположения; 8 - прочие; 0 - объединенная. [4]
Тип схем обозначается арабскими цифрами: 1 - структурная; 2 - функциональная; 3 - принципиальная; 4 - соединений; 5 - подключения; 6 - общая; 7 - расположения; 0 - объединенная. В зависимости от вида и типа схемы ей присваивают буквенно-цифровое обозначение. Например, ЭЗ - схема электрическая принципиальная. [5]
Тип схемы обозначают цифрами: 1 - структурная; 2 - функциональная; 3 - принципиальная ( полная); 4 - соединений ( монтажная); 5 - подключения; 6 - общая; 7 - расположения; 0 - объединенная. [6]
Типы схем ( по назначению): 1 - структурные ( блочные), определяющие основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязь. Используются для общего ознакомления с изделием. Используются для изучения принципов работы, а также при наладке, регулировании, контроле и ремонте. [7]
Тип схемы пылеприготовления зависит от типа размольного устройства. Наибольшее распространение получили молотковые ( ММ), шаровые барабанные ( ШБМ), среднеходные ( шаровые и валковые) мельницы и мельницы-вентиляторы. [8]
Тип схемы паропроводов свежего пара определяется в основном наличием и типом паровых магистралей, а также схемами отвода пара от котлов и подвода его к турбогенераторам. [9]
Каждый тип схем, поддерживаемый ModelMaker, содержит обозначения, характерные для данного типа схемы, но существуют элементы, являющиеся общими для всех типов. [10]
![]() |
Схема каскада с нелинейной анодной нагрузкой. [11] |
Второй тип схем использует амплитудно-зависимую отрицательную обратную связь. [12]
Этот тип схем наиболее распространен и охватывает электропривода мощностью от 130 - 200 до 5000 квт, а для вновь проектируемых установок - до 7000 - 8000 квт. [13]
Этот тип схемы применяется также тогда, когда требуется частотная регулировка маломощного каскада, а иногда последовательность каскадов может быть использована, чтобы производить регулирование на каскаде мощностью порядка милливатт при выходном каскаде на несколько сотен ватт. [14]
Однако тип гидромеханической схемы еще не полностью определяет схему управления и защиты насосного агрегата. [15]