Cтраница 1
Траектория типа Г идет до встречи с линией 52г ( такая встреча произойдет обязательно) в точке аь от точки а. [1]
Траектория типа Т идет до встречи с линией S T ( такая встреча произойдет обязательно) в точке at; от точки at начинается траектория типа Т и будет иметь место один из следующих трех случаев. [2]
![]() |
Типовые траектории при последовательной процедуре. [3] |
Траектории типа I характеризуются тем, что они приводят к решению о приеме в области значений р S, при которых невозможно принятие решения о забраковании. [4]
![]() |
Реализация траектории типа I. [5] |
Траектории типа III приводят к решению о забраковании. [6]
Каждой траектории типа а отвечает свое значение периода Т, причем Т - ос когда ( р - тт. [7]
Получается траектория циклоидального типа. [8]
![]() |
Возможные траектории элек. [9] |
Движение электронов по траекториям трохоидаль-ного типа играет существенную роль во многих электронных приборах. [10]
![]() |
Реализация траектории типа I. [11] |
Рассмотрим подробнее количественные соотношения для траекторий типа I. На рис. 3.2 показана одна из возможных реализаций последовательного процесса, соответствующая траектории типа I. [12]
![]() |
Участок хрупкого разру. [13] |
Хрупкое разрушение в газопроводе распространяется по своеобразной траектории типа синусоида с переменной амплитудой, максимальные значения которой могут достигать порядка 1200 мм. Может наблюдаться ветвление разрушения с образованием 2 - 3 магистральных трещин, которые одновременно движутся по телу трубы. При совпадении максимумов амплитуд синусоидальных траекторий движущихся трещин может происходить их соединение с образованием одной магистральной трещины. [14]
Вероятность того, что траектория Ti есть траектория типа Гу, очевидно, равна ру. [15]