Cтраница 4
Принципиальная схема реостатного каскада с комплексной отрицательной обратной связью по току ( вспомогательные цепи не показаны. а - каскад на лампе. б - каскад на полевом транзисторе. [46] |
Если постоянная времени цепи катода ( истока) превышает постоянную времени выходной цепи ( анода или стока), то в этом случае в переходной характеристике имеется выброс. Физически возникновение выброса объясняется замедленной реакцией цепи катода ( истока) из-за ее большей постоянной времени. По этой причине импульс на нагрузке каскада успевает нарасти и превысить напряжение установления прежде, чем на ячейке С R образуется достаточное напряжение обратной связи, способное вернуть изменяющуюся высоту ( текущее значение) импульса к стационарному значению. [47]
Выходная часть преобразователя с индукгивностями рассеяния вторичных обмоток Lsl, La. [48] |
Кроме того, большая колебательность, обычно сопутствующая выключению диода, приводит к возрастанию электромагнитных помех. Рассмотрим возникновение выброса напряжения на диоде при его выключении. На рис. 24.15 показана упрощенная схема, включающая вторичные обмотки трансформатора, два диода, сглаживающий ZC-фильтр и нагрузку. ЬЛ и Ls2 - индуктивности рассеяния соответствующих обмоток, в которые включены также индуктивности рассеяния первичной стороны и дорожек печатного монтажа. [49]
Распространено мнение, что вероятность возникновения и, следовательно, частота выбросов в глубоких скважинах больше, чем в неглубоких. По мнению авторов, возникновение выбросов на скважинах с глубиной менее 1500 м связано с неудовлетворительной организацией работ, а в скважинах глубиной 2280 - 3050 м - с прохождением зон АВПД. Следовательно, наличие высокого пластового давления в проходимом разрезе не всегда может служить причиной проявлений. [50]
Им соответствует оптимальная настройка угла о напряжения Уя41 7 19 В при напряжении сети 380 В. Изменение напряжения смещения от оптимального значения приводит к возникновению выброса; в ЛАХ, что указывает на увеличение колебательности переходного процесса в контуре скорости. [51]
Схема подключения расширителей. [52] |
Выброс тока - явление, которое принципиально присуще ТТЛ ИС. Во время выключения ТТЛ элемента отпирание транзистора Г4 происходит раньше запирания транзистора Г5 что является причиной возникновения выброса. [53]
Топология электрических эквипотенциальных поверхностей в области нагрузки ( штриховые линии) позволяет предполагать, что электрические поля способны там ускорять заряженные частицы до сверхвысоких энергий, приводя к образованию пучка заряженных частиц. Этот пучок выметает нейтральное вещество вдоль своего пути и, в конце концов, приводит к возникновению выброса. В решениях Финни МГД-уравнений звуковой барьер в выходящем наружу потоке жидкости лежит внутри бессиловой области. Поэтому выходящая мощность уносится через него почти целиком в виде потока Пойнтинга, связанного с постоянными токами, и только малая часть мощности связана с движением жидкости. Финни предполагает, что где-то вдали за звуковым барьером изменения в окружающей поток среде ( случайный поток из области аккреционного диска или попадание нейтральных облаков или... [54]
С этой точки зрения представляется весьма эффективной мерой увеличения расхода жидкости при бурении в интервалах, опасных в отношении газопроявлений. Примечательным является то, что изменение расхода промывочной жидкости имеет большое значение в диапазоне высоких концентраций газа, при которых опасность возникновения выбросов наиболее высокая. Так как кривая на рис. 9 в диапазоне отношения wp / wr расположена довольно круто, то даже сравнительно небольшие колебания подачи насосов существенно влияют на газонасыщенность образующейся смеси в случае притока газа. Таким образом, повышая подачу насосов, мы можем в ряде случаев заметно снижать концентрацию газа в потоке промывочной жидкости. Вместе с тем снижение предельного напряжения сдвига позволит в этих условиях при одном и том же размере пузырьков газа повысить величину их относительной скорости. [55]
Кроме того, часто повышать плотность промывочной жидкости невозможно в связи с возникновением поглощений в вышележащих отложениях. Количество флюида ( нефти, газа, воды), поступающего в скважину из таких коллекторов, как правило, недостаточно для возникновения выбросов промывочной жидкости, а осложнения процессов бурения при этом связываются с необходимостью постоянной ее дегазации и доведения плотности до первоначальной при закачивании в скважину. [56]
Прогнозируя стойкость конструкций к тепловому удару, необходимо учитывать вероятность проявления геометрических эффектов. В [7] показано, что геометрические эффекты могут приводить к снижению порога разрушения и увеличению степени разрушения объекта за счет кумуляции напряжений, возникновения кумулятивных выбросов, потери устойчивости при воздействии рентгеновского излучения на конусы, конические оболочки, диски и стержни. Так, кумуляция напряжений в конических оболочках может привести не только к кумулятивному выбросу из тыльной ( теневой) вершины конической оболочки, но и к объемному ее разрушению, вследствие чего вершина конуса приобретает зубчатую форму. С уменьшением угла эффект кумуляции напряжений уменьшается, уменьшается и степень разрушения конусов, а увеличение флюенса энергии рентгеновского излучения приводит к более яркому проявлению эффекта кумуляции напряжений и, как следствие этого, - к увеличению степени разрушения конических образцов. [58]