Cтраница 1
Увеличение частоты в два раза уменьшает емкостное сопротивление во столько же раз. [1]
Увеличение частоты повышает верхний предел мощности, при котором еще целесообразно применять железоникелевые сплавы, так как удельный объем материала ( объем на единицу мощности) обратно пропорционален частоте. [2]
Увеличение частоты сверх / том мало сказывается на максимальном моменте, так как угол YHOM обычно мал. [3]
Увеличение частоты вдвое при любой исходной частоте повышает тон звука всегда на одну и ту же величину, называемую октавой. [4]
Увеличение частоты в два раза уменьшает емкостное сопротивление во столько же раз. [5]
Увеличение частот v ( CN) при переходе от комплексов с не-мостиковыми цианогруппами к комплексам с мостиковьши циано-группами исследовали Даус, Хайм и Вилмарт [1329], установившие это увеличение экспериментально и давшие ему полуколичествен-ную оценку исходя из анализа моделей, аналогичных вышерассмотренным. В [1634] такой анализ был проведен более детально. [6]
Увеличение частоты повышает верхний предел мощности, при котором еще целесообразно применять железоникелевые сплавы, так как удельный объем материала ( объем на единицу мощности) обратно пропорционален частоте. [7]
Увеличение частоты, как это видно на фотографии, приводит к прекращению свечения между стримерами. Это свидетельствует о том, что, во-первых, градиент на проводе падает до такой величины, что ионизация у провода прекращается и имеет место только в локальных стримерных образованиях, во-вторых, свечение отрицательной короны имеется лишь в тех точках поверхности провода, где развиваются стримеры. [8]
Увеличение частоты сверх / IKOM мало влияет на максимальный момент, так как угол уном обычно мал. [9]
Увеличение частоты ведет к увеличению UL, которое при частоте, несколько большей резонансной, достигает максимума, а затем уменьшается до величины напряжения источника при ш оо, когда сопротивление XL что соответствует разрыву цепи на зажимах катушки. [10]
![]() |
К вопросу о резонансе напряжений. [11] |
Увеличение частоты ведет к увеличению UL, которое при частоте, несколько большей, чем резонансная, достигает максимума, а затем уменьшается до величины напряжения источника при со оо, когда сопротивление XL оо, что соответствует разрыву цепи на зажимах катушки. [12]
Увеличение частоты приводит к повышению порога кавитации, так как уменьшается время действия растягивающих усилий, необходимое для роста кавитационного пузырька. Поэтому требуется большая интенсивность колебаний для образования и захлопывания пузырьков. Повышение частоты до определенного предела имеет и положительные эффекты: более равномерное кавитационное поле во всем объеме ванны, уменьшение эффекта экранировки кавитационными пузырьками на границе излучатель - жидкость, возможность очистки деталей на значительном расстоянии от излучателя, большой силы акустические потоки, создающие интенсивное перемешивание раствора, увеличение эффекта растворения жидкотекучих загрязнений за счет поглощения ультразвуковой энергии. Уменьшение длины волны в жидкости на высоких частотах дает возможность более качественно производить очистку малых отверстий. [13]
Увеличение частоты со в Т2 раз вызовет уменьшение во столько же раз времени переходного процесса t, амплитуды же при этом сохранятся неизменными. [14]
Увеличение частоты происходит в направлении, указанном стрелками. В тех случаях, когда полная проводимость оказывается многозначной функцией частоты и амплитуды, частота генератора может изменяться скачком при изменении какой-либо ве-личины, например напряжения или параметров резонатора. При этом обычно обнаруживается явление гистерезиса. [15]