Cтраница 1
Функция скоростей arctg не является однозначной, но имеет бесконечное множество значений, различающихся на тт. Когда будем брать интеграл J вдоль кривой второго рода, этот интеграл не будет равен нулю, а равен тг или кратен ему, потому что, возвращаясь в начальную точку, мы приходим к другому значению этой функции. [1]
Функция скоростей остается однозначной пока не пересекает разрез, а интеграл J, взятый вдоль кривой, не пересекающей разрез, равен нулю. [2]
Функция скоростей arctg не является однозначной, но имеет бесконечное множество значений, различающихся на тт. Когда будем брать интеграл J вдоль кривой второго рода, этот интеграл не будет равен нулю, а равен тг или кратен ему, потому что, возвращаясь в начальную точку, мы приходим к другому значению этой функции. [3]
Функция скорости звездообразования по Солпитеру не учитывает зависимости от высоты Н над плоскостью Галактики. [4]
Функция скорости фильтрования суспензии от концентрации в ней вспомогательных веществ имеет максимум [139,167], существование которого является следствием двух одновременно действующих и конкурирующих факторов. С одной стороны, увеличение текущей концентрации вспомогательных веществ увеличивает пористость осадка, что ведет к повышению скорости фильтрования. С другой стороны, с увеличением концентрации вспомогательных веществ повышается общая толщина слоя осадка, что ведет к понижению скорости фильтрования. Утверждение, что при отношении концентраций вспомогательного вещества и примесей в суспензии, равном 1, скорость фильтрования максимальна [143], далеко не всегда соответствует действительности. [5]
Аргументом функции скорости повреждения П должно быть, по-видимому, и само повреждение: скорость разрушения, несомненно, увеличивается по мере накопления дефектов в материале. [6]
Характер функции скорости роста гранул от физико-химических свойств пока однозначно не установлен. В зависимости от свойств материала и режима гранулирования увеличение средней продолжительности пребывания гранулы в кипящем слое может привести как к укрупнению, так и к уменьшению среднего размера получаемых гранул. Повышение температуры, способствующее дроблению гранул, вызывает увеличение содержания мелкой фракции. [7]
Пуск в функции скорости, несмотря на простоту схем, находит ограниченное применение главным образом из-за трудности настройки реле и ненадежности их в работе при малых скольжениях. [8]
Управление в функции скорости производится при помощи реле, контролирующих скорость двигателя непосредственно или косвенно. По достижении заданного значения скорости соответствующее реле выдает команду на включение контактора ускорения. [9]
Управление в функции скорости основано на непосредственном или косвенном контроле изменения скорости ( центробежные реле, реле напряжения, тахогене-рато. [10]
![]() |
Схема управления ускорением. [11] |
Управление в функции скорости осуществляется обычно при ломощи реле, реагирующих на изменение электрической величины, зависящей от скорости. [12]
![]() |
Схема управления ускорением. [13] |
Управление в функции скорости осуществляется обычно при помощи реле, реагирующих на изменение электрической величины, зависящей от юкоростм. [14]
Управление в функции скорости основано на прямом или косвенном контроле изменения скорости. Непосредственный контроль может производиться, например, е помощью реле контроля скорости РКС, основанного на центробежном принципе. Однако применяются они сравнительно редко вследствие сложности конструкции и недостаточной четкости в работе. [15]