Cтраница 1
![]() |
Зависимость изгибающего момента от продольного усилия из условия образования пластического шарнира и текучести в крайней фибре. [1] |
Графическое изображение соотношений (13.30) и (13.32) приведено на рис. 13.6. Сплошные прямые линии соответствуют появлению текучести в сжатой зоне, пунктирные прямые - в растянутой. [2]
![]() |
Напряжения и токи на выходе фильтра при нагрузке активным сопротивлением. [3] |
Графические изображения соотношений ( 21) и ( 22) представляют собой нагрузочные характеристики одно-и двухполупериодного выпрямителя. [4]
Графическое изображение соотношения между аплитудой аг вынужденных колебаний и частотой внешней силы Q, при постоянном значении Fa, является амплитудно-частотной характеристикой системы. [5]
![]() |
Соотношение затрат 3 ( S и эффекта E ( S при снижении содержания серы 5 в дизельном топливе. [6] |
Графическое изображение соотношения между экономией от повышения качества продукции и сопутствующими ему затратами приведено на рисунке - совмещенном графике ( рис. 10.1), по ординате которого показаны одновременно удельные расходы по сероочистке и получаемая в результате ее экономия, а по абсциссе - уменьшающееся содержание серы. Экономия постепенно затухающим темпом увеличивается до естественного предела ( который достигается при полном отсутствии серы), а затраты, напротив, прогрессивно возрастают. В силу зависимости (10.13) для полного удаления серы требуются бесконечно большие расходы. Но практически в этом нет необходимости, так как потенциальная экономия у потребителя на участке абсциссы от 0 1 до 0 % - ничтожна. [7]
Графическое изображение соотношения между экономией от повышения качества дизельного топлива и сопутствующими ему затратами приведено на рис. 4.1 в форме т.н. коробки качества - совмещенном графике, по ординате которого показаны одновременно дополнительные расходы по сероочистке и получаемая от этого экономия, а по абсциссе - содержание серы. [8]
Пирамида биомасс - графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в единицах биомассы. Показывает изменение биомасс на каждом следующем трофическом уровне: для наземных экосистем пирамида биомасс сужается кверху, для экосистемы океана - имеет перевернутый характер. [9]
Граф сигналов представляет собой графическое изображение соотношений между несколькими переменными. Когда эти соотношения линейны, то граф выражает систему линейных алгебраических уравнений. Преимущество такого представления состоит в том, что решение уравнений наглядно выражается структурой графа. Любая задача, содержащая линейные соотношения между многими переменными, может быть сформулирована в виде графа сигналов и решена непосредственно путем анализа графа. [10]
Пирамида энергии ( продукции) - графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в единицах заключенной в массе живого вещества энергии. Имеет универсальный характер и отражает уменьшение количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем трофическом уровне. [11]
Таким образом, граф сигналов представляет собой графическое изображение соотношений межд; переменными, для линейной системы - изображение системы линейных уравнений. [12]
Пирамида чисел ( численности, Элтона) - графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами разных порядков, выраженное в единицах числа особей. Отражает уменьшение численности организмов от продуцентов к консументам. [13]
Диаграмма фазового равновесия ( диаграмма состояния) - графическое изображение соотношения между параметрами состояния ( температурой, давлением, составом) термодинамически равновесной системы, т.е. фазового состояния любого сплава изучаемой системы компонент в зависимости от его концентрации. [14]
Диаграмма состояния ( фазового равновесия) сплава - графическое изображение соотношения между параметрами состояния ( температурой, давлением, составом) термодинамически равновесной системы, т.е. фазового состояния любого сплава изучаемой системы компонентов в зависимости от его концентрации ( в процентах по массе или, реже, в атомных процентах) и температуры. Обычно применяют проекции диаграммы состояния на одну из координатных плоскостей при постоянном значении остальных параметров, например на плоскость температура - состав при постоянном давлении. [15]