Cтраница 2
В соответствии с этим важной задачей является оценка глубины очистки, достигаемой в кристаллизационной колонне, работающей в отборном режиме, с учетом изменения параметров процесса и эффекта продольного перемешивания. На рис. 67 приведены результаты опытов [268] и расчетов по уравнению (4.116) с учетом выражения (4.120), а также по уравнению (4.69), предложенному в работе [194] для описания отборного режима кристаллизационной ] колонны без учета эффекта продольного перемешивания. Необходимая для расчетов величина DT определялась по экспериментальному значению фактора разделения колонны в безотборном режиме с использованием величин среднего размера кристаллов Wcp и средней доли твердой фазы хср по колонне. [16]
На стадии выполнения данной НИР текущие затраты на нее могут определяться на основе средних затрат на аналогичные НИР, на базовые ( ведущие) компоненты с учетом изменений параметров по создаваемому объекту либо по средним затратам в расчете на один чертеж аналогичных объектов и ожидаемому их количеству, либо на основании сумм заработной платы, рассчитанной по трудоемкости отдельных работ по данной НИР. [17]
В настоящее время привлекают внимание так называемые частотные характеристики, являющиеся геометрическим местом вектора тока ( обычно статора) при изменении скольжения ротора от 0 до rL ос; эти характеристики позволяют рассчитать переходные режимы с учетом изменения параметров. [18]
При автоматическом управлении таким процессом может оказаться, что при изменениях параметров системы ранее правильная настройка регулятора окажется плохой или управление будет неустойчивым. Тогда возникает задача адаптации настроек регулятора для учета изменений параметров таким образом, чтобы стремиться поддерживать или в идеальном случае действительно поддерживать оптимальное управление. [19]
Соотношения (13.8), (13.9) справедливы в любых переходных электромеханических процессах, в том числе и при асинхронном ходе синхронного генератора. Они справедливы и для рассмотрения режимов асинхронных машин при соответствующем учете изменений параметров, характеризующих машины. [20]
Соотношения (6.18), (6.19) справедливы в любых переходных электромеханических процессах, в том числе и при асинхронном ходе синхронного генератора. Они справедливы и для рассмотрения режимов асинхронных машин при соответствующем учете изменений параметров, характеризующих машины. [21]
![]() |
Зависимость э. д. с. генератора и сопротивлений Xd и хт от тока возбуждения генератора. [22] |
Анализ формулы ( 6) и произведенные расчеты показали, что наибольшее влияние на точность определения напряжения оказывает изменение параметра x i. На рис. 4 представлены механические характеристики двигателя, рассчитанные при различных условиях учета изменения параметров генератора и двигателя. [23]
Из круговой диаграммы можно найти также приближенное значение кратности максимального момента Мтахл. Оно будет несколько занижено, так же как и в аналитическом расчете без учета изменения параметров от насыщения толями рассеяния и от действия эффекта вытеснения тока. [24]
Если скорость вращения машины переменная и задана как некоторая функция от времени, то уравнения остаются линейными, но с переменными коэффициентами. Наконец, если скорость вращения не задана, а должна определяться из решения уравнений динамики движения машин, а также при учете изменения параметров, система уравнений становится нелинейной. Здесь наиболее приемлемым средством оказываются вычислительные машины. [25]
Пусть при обработке таблиц с использованием критериев согласия оказалось, что лучше всего характер потока аппроксимируется показательным законом распределения вида A ( t) 1 - е - & 1, где ( г - интенсивность поступления сообщений. Это дает возможность представить характер поведения модели при изменении интенсивности потока сообщений на величину Д г. Обычно величину Д [ г задают с учетом изменения параметров объекта автоматизации при его развитии. [26]
В зависимости от особенностей развития и протекания пожара, способов подачи и параметров пены эти условия могут быть сколь угодно разнообразны. Если, например, условия подачи пены таковы, что время ее продвижения до места пожара соизмеримо со стойкостью пены, то, очевидно, существенное значение будет иметь процесс естественного разрушения пены, при этом важным и необходимым окажется учет изменения параметров пены за время ее продвижения. [27]
Одна из них [10-12] сводится к попыткам интерпретации наблюдаемых различий спектров КР на основе учета изменений эгектрооптических параметров молекул при фазовом переходе. С другой стороны, согласно [ I3 - SO ] различные значения наблюдаемых интегральных интенсив-ностей спектров КР жидкости и пара обусловлены влиянием эффективного поля световой волны, действующего на молекулу в конденсированной среде. Последний подход позволяет с помощью моделей, заимствованных из теории поляризации диэлектриков, получить соотношения между интегральными интенсивноотями спектров КР пара жидкости, определяемые показателем преломления конденсированной среды. [28]
Для расчета скоростей образования зародышей и их роста согласно ур-ниям ( 4) и ( 6) нужно знать равновесную темп-ру плавления для каждой степени растяжения, поскольку с повышением последней темп - pa плавления увеличивается. Хотя предложено несколько тео-ретич. Сравнение констант скорости, рассчитанных с использованием ур-ний ( 4) и ( 6) и соответствующих экспериментальных значений темп-р плавления с учетом изменения параметра п, привело к выводу об изменении морфологии кристаллич. Этот вывод подтверждается непосредственным поляризационно-оптич. [29]
Для расчета скоростей образования зародышей и их роста согласно ур-ниям ( 4) и ( 6) нужпо знать равновесную темп-ру плавления для каждой степени растяжения, поскольку с повышением последней темп - pa плавления увеличивается. Хотя предложено несколько тео-рстич. Сравнение констант скорости, рассчитанных с использованием ур-ний ( 4) и ( 6) и соответствующих экспериментальных значений темп-р плавления с учетом изменения параметра п, привело к выводу об изменении морфологии кристаллич. Этот вывод подтверждается непосредственным поляризацнонно-оптпч. [30]