Cтраница 2
Если мы раньше, исходя из уравнения мощностей, не заключающем в себе сил инерции, установили закон передачи сил для частного случая движения машины - равновесного движения, то теперь, исходя из уравнения мощностей ( 6), получим так называемый динамический закон передачи сил и динамический закон передачи моментов. [16]
Если мы раньше, исходя из уравнения мощностей, не заключающего в себе сил инерции, установили закон передачи сил для частного случая движения машины равновесного движения, то теперь, исходя из уравнения мощностей ( 6), получим так называемый динамический закон передачи сил и динамический закон передачи моментов. [17]
![]() |
Зависимость потребной мощности привода N ( a и крутящего момента Мд ( б от числа оборотов п при изотермическом /, адиабатическом 2 и обыкновенном 3 режимах работы. [18] |
Как и уравнение производительности G, уравнение мощности привода требует корректировки, если учесть, что некоторое преобразование механической энергии в тепловую имеет место также на участке LI шнека и вследствие этого несколько уменьшается количество тепла, которое должно быть подведено от внешнего обогрева. [19]
Уравнения (7.45) - (7.47) представляют собой уравнения контурных мощностей с комплексными и действительными переменными и коэффициентами. Решением их являются значения контурных мощностей. [20]
Если к уравнениям конденсатора и градирни добавить уравнение мощности турбины и характеристику циркуляционных насосов, то можно аналитически решить задачу оптимизации давления в конденсаторе. [21]
Расчет сводится в конечном итоге к решению уравнения мощности турбины ( см. § 24), дающего расход пара на турбину при данных электрических и тепловых нагрузках. Для решения этого уравнения, в которое входят также и расходы пара на все подогреватели, паропреобразователи, испарители и прочие элементы, необходимо сначала составить балансы тепла для каждого из этих элементов и выразить расходы пара и тепла в виде еависимости от какой-либо одной величины. Такой величиной служит обычно общий расход пара на турбину. [22]
![]() |
Расчет режима методом контурных мощностей. а - приближенное. [23] |
Таким образом, в однородных замкнутых сетях уравнения контурных мощностей можно решать раздельно для активных и реактивных мощностей, распределение которых в сети зависит от соотношения в контурах активных и реактивных сопротивлений. [24]
Плотность, как известно, входит линейно в уравнение мощности, а так как с изменением вязкости смазочных масел меняется и их ллотность, то проведение четкой грани между влиянием плотности и вязкости на внешние характеристики представляет значительные трудности. [25]
Плотность, как известно, входит линейно в уравнение мощности, а так как с изменением вязкости смазочных масел меняется и их глотность, то проведение четкой грани между влиянием плотности и вязкости на внешние характеристики представляет значительные трудности. [26]
![]() |
Зависимость между мощностью разпертки и углом раскрыва колбы. [27] |
В табл. 6 - 1 приведены некоторые случаи применения уравнения мощности ( 6 - 10а) для приемных телевизионных трубок США. Показано совпадение расчетных значений с практическими. [28]
Кинетическая УТ математически описывается двумя основными принципами ТСП ( уравнением мощностей и уравнениями равновесия), а также характеристикой. [29]
Учитывая, что приводить все зависимости, по которым определялись коэффициенты уравнения мощности, нет смысла из-за того, что они не универсальны и не могут быть использованы в других ситуациях, приведем конечный результат модели. [30]