Первый участок - кривая - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Первый участок - кривая

Cтраница 3


31 Осциллограмма напряжения ( внизу и тока ( вверху при работе на активную нагрузку. ta 10 мксек. [31]

Произведенное с помощью указанной схемы осциллографиро-вание начальной стадии разряда ( первый участок кривой рис. 3 - 3) показало, что время пробоя много меньше 10 - 7 сек и на два-три порядка меньше длительностей импульсов, применяющихся в электроэрозионной обработке.  [32]

Как видно из рисунка, в случае использования порошкообразных металлов величина удельной ударной вязкости ( первый участок кривой) уменьшается более резко при наполнении алюминием, чем медью. Введение минеральных наполнителей приводит к еще более значительному уменьшению сопротивления ударной нагрузке.  [33]

34 Кривая растяжения кри - [ IMAGE ] Зависимость среднего размера сталлического полимера. сферолитов от скорости охлаждения пле.| Зависимость относительного удлинения при разрыве от среднего размера сферолитов.| Уменьшение протяженности второго участка кривой растяжения с ростом размеров сферолитов. [34]

Начиная с размеров сферолитов примерно 170 мкм, второй участок кривой растяжения полностью вырождается, и разрыв пленки происходит в области горбика или в верхней части первого участка кривой растяжения.  [35]

36 Зависимость пропускной способности решеток от скорости газа в отверстиях решеток. [36]

Для частиц размером менее 100 мкм критическая скорость незначительна ( для частиц катализатора с dcp - 60 мкм она меньше 0 5 см / сек), поэтому первый участок кривой для таких частиц практически отсутствует.  [37]

38 Влияние удельной энергии удара на скорость изнашивания.| Зависимость микротвердости от удельной энергии удара 50. [38]

Первый участок кривой ограничен максимальным значением удельной энергии удара 10 Дж / см2, скорость изнашивания пропорциональна энергии удара. На втором участке скорость изнашивания связана с энергией удара сложной зависимостью.  [39]

Экспериментально полученная зависимость размерного износа от пути резания имеет два характерных участка. Первый участок кривой характеризуется повышенным размерным износом вследствие приработки лезвия инструмента, второй - нормальным размерным износом, характерным, для данных условий.  [40]

Трещина не растет, если Kmax Kft На диаграмме можно выделить три участка, соответствующие различным механизмам роста трещины, что подтверждается фактографическими данными. Для первого участка кривой характерны низкие скорости роста трещины. Второй участок кривой - прямолинейный ( область Париса) и характеризуется средними скоростями роста трещины.  [41]

Трещина не растет, если Kmax Kth На диаграмме можно выделить три участка, соответствующие различным механизмам роста трещины, что подтверждается фактографическими данными. Для первого участка кривой характерны низкие скорости роста трещины. Второй участок кривой - прямолинейный ( область Париса) и характеризуется средними скоростями роста трещины.  [42]

43 Типичная кривая напряжение - деформация для полисахаридного материала. Небольшой первоначальный участок с выпуклостью вниз обусловлен удалением складок в относительно сухой пленке. в мокрых пленках он выражен более резко. Исходный модуль находят по наклону пунктирной линии. [43]

Исходный модуль определяют, проводя касательную к начальной части кривой напряжение - деформация, которая для углеводов обычно направлена выпуклостью вверх. Однако часто очень небольшой первый участок кривой направлен выпуклостью вниз и касается оси абсцисс. Это явление игнорируют, так как оно объясняется обычно удалением имеющихся на пленке складок. Для образцов, испытываемых при высокой влажности или даже мокрых, если углевод нерастворим ( как, например, целлюлоза), особенно трудно определить первый участок кривой напряжение - деформация, так как кривые выпуклы книзу только на очень коротком отрезке. В таких случаях обычно экстраполируют в обратном направлении первый несомненно прямолинейный или выпуклый вверх участок кривой напряжение - деформация. Этот способ, хотя и не вполне удовлетворительный, все же является лучшим в большинстве случаев.  [44]

Расчет байпаса ведут на основании закона истечения пара из отверстия. Для построения первого участка кривой сжатия, соответствующего одновременному выталкиванию пара из окон байпаса, разбивают ход поршня от нижней мертвой точки на участки по 10 поворота цапфы коленчатого вала. В каждом из этих участков рассматривают два процесса: один-истечения пара при постоянном объеме, второй-сжатия при постоянной температуре. По полученным точкам через каждые 10 поворота кривошипа проводят кривую процесса выталкивания и сжатия пара до полного закрытия поршнем ( при его движении к верхней мертвой точке) перепускных отверстий байпаса. Дальнейший процесс сжатия рассматривается как адиабатный.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5