Cтраница 2
Из полученного выражения видно, что со7 не зависит от угла наклона оси гироскопа к вертикали 0 и уменьшается с увеличением частоты собственного вращения оз. [16]
Интенсивность сплошной нагрузки д определяется с учетом архимедовой силы и угла наклона оси скважины к вертикали а по формуле. [17]
Пользуясь принципом независимости действия сил, можно чрезвычайно просто определить углы наклона оси балки и ее прогибы от действия нескольких сил, в том числе и равномерно распределенных. [18]
Как следует из формулы, величина осевой подачи зависит от угла наклона оси ведущего круга и от скорости его вращения. При обработке деталей за несколько проходов обычно для сокращения времени на переналадку станка принимают средние значения угла наклона а, а необходимые для чистовых проходов изменения величины осевой подачи производят за счет изменения частоты вращения ведущего круга. [19]
Мы видим, таким образом, что данным значениям составляющей г0 и угла наклона оси 6 ( и cos 6) соответствуют два значения угловой скорости прецессии ф, определяющие коническое движение оси симметрии тела. При этом угловая скорость ф оказывается весьма малой или весьма большой. [20]
![]() |
Резервуар с газораспределительным устройством ГУР. [21] |
Экспериментально на модели резервуара РВС-5000 ( масштаб 1: 50) были определены углы наклона оси изогнутого патрубка к поверхности крыши резервуара в точке их пересечения в зависимости от местоположения монтажного патрубка дыхательного клапана резервуара, при которых воздух одновременно во всех направлениях достигает края крыши резервуара. [22]
Величина wK зависит от диаметра и скорости вращения печи, а также от угла наклона оси барабана печи к горизонту. С увеличением этих показателей wK повышается и производительность прокалочного агрегата возрастает. [23]
Из ( 55) следует, что угловая скорость прецессии тяжелого гироскопа не зависит от угла наклона оси гироскопа: она обратно пропорциональна собственному кинетическому моменту гироскопа Jz ( aL, прямо пропорциональна его силе тяжести и расстоянию от центра тяжести гироскопа до неподвижной точки. [24]
Из ( 55) следует, что угловая скорость прецессии тяжелого гироскопа не зависит от угла наклона оси гироскопа: она обратно пропорциональна собственному кинетическому моменту гироскопа Jzd) i, прямо пропорциональна его силе тяжести и расстоянию от центра тяжести гироскопа до неподвижной точки. [25]
Из ( 55) следует, что угловая скорость прецессии тяжелого гироскопа не зависит от угла наклона оси гироскопа: она обратно пропорциональна собственному кинетическому моменту гироскопа JZCO ], прямо пропорциональна его силе тяжести и расстоянию от центра тяжести гироскопа до неподвижной точки. [26]
Из ( 55) следует, что угловая скорость прецессии тяжелого гироскопа не зависит от угла наклона оси гироскопа: она обратно пропорциональна собственному кинетическому моменту гироскопа Jz ( ol, прямо пропорциональна его силе тяжести и расстоянию от центра тяжести гироскопа до неподвижной точки. [27]
Определение освещенности в любой точке при всех известных параметрах установки: типе прожектора, высоте h, угла наклона осей в, азимутах осей р4 и координатах мачты не встречает затруднений и легко производится способами, описанными в § 2 - 7, или иными. Чаще, однако, при расчете ставится обратная задача: определение параметров установки, обеспечивающих получение заданной расчетной освещенности Ek, для чего применяется метод компоновки изолюкс или метод веера прожекторов. Расчет, преимущественно, производится на горизонтальную освещенность ( за исключением охранного освещения и освещения фасадов), так как именно ее обеспечение представляет наибольшие трудности. [28]
![]() |
Силы, действующие при обтекании тела горизонтальным потоком. [29] |
Условие транспортирования твердых тел напорными потоками жидкости ( чаще всего в трубах) в значительной степени зависит от угла наклона оси потока к горизонту. [30]