Cтраница 2
Для сравнения на рис. III-1 представлен характер изменения мощности N в зависимости от числа оборотов нагнетателя га одновальной ГТУ в установки с разрезным валом при одинаковой температуре газов перед турбиной и определенной температуре наружного воздуха. [16]
На рис. 92 приведены данные о характере изменения мощности, принимающей воду в нагнетательных скважинах, с ростом давления нагнетания по некоторым месторождениям Советского Союза. На графике линия 1 соответствует гидростатическому давлению, что в среднем близко к начальному пластовому. Эта линия представляет минимальное давление, которое можно создать на забое нагнетательной скважины при закачке воды для данной глубины залегания пласта. Линия 2 соответствует вертикальному горному давлению для терригеи-ных и карбонатных пород при средней плотности их 2 4 и 2 6 г / см3 соответственно. Стрелками, отнесенными к средней глубине залегания коллектора, показаны интервалы испытанных и рабочих давлений для ряда объектов. [17]
Для сравнения на рис. II1 - 1 представлен характер изменения мощности Л в зависимости от числа оборотов нагнетателя п одновальной ГТУ и установки с разрезным валом при одинаковой температуре газов перед турбиной и определенной температуре наружного воздуха. [18]
Подобными функциями описываются, например, сигналы следящих РТЛ, характер изменения мощности которых зависит от параметров системы автоматического сопровождения РТЛ и от того, каким образом движется цель относительно РТЛ. [19]
![]() |
Типичные режимы нагрева и нагружения рабочих лопаток газотурбинных двигателей за цикл эксплуатации. [20] |
Режим силового нагружения кромки лопатки ( суммарные напряжения) соответствует характеру изменения мощности и температурного цикла. [21]
Заметим, что резкие изменения функции W обычно связаны с характером изменения кинетической мощности в зоне перехода от разбега ведомого звена к выбегу. [22]
Сравнивая скоростные характеристики дизеля и карбюраторного двигателя, можно отметить, что характер изменения мощности и крутящего момента у них существенно различен. [23]
При сопоставлении разрезов скважин особое внимание следует уделять анализу последовательности залегания напластований во всех скважинах и характеру изменения мощности каждого горизонта ( пласта) разреза. [24]
![]() |
Характеры изменения толщины пласта в призабойной зоне вертикальной скважины, используемые при решении задач фильтрации. [25] |
Наиболее часто применяются для расчета радиального притока газа к несовершенной вертикальной скважине линейный, параболический, логарифмический и гиперболический характеры изменения мощности пласта в призабойной зоне от радиуса. Каждая из принятых форм имеет положительные и отрицательные признаки. На рис. 3.46 показаны применяемые для решения задач фильтрации жидкости и газа характеры изменения толщины пласта в призабойной зоне. [26]
Последнее особенно важно, если учесть, что не только абсолютная величина мощности, передаваемой в разряд, но и характер изменения мощности при изменении параметров разряда определяют параметры разряда. [27]
![]() |
График совместной работы поршневого насоса и трубопровода. [28] |
Пунктирная кривая, показанная на рис. 8 - 9 и построенная в пределах подачи от Qi до Qs, дает представление о характере изменения мощности насоса. [29]
Пунктирная кривая, показанная на рис. 10 - 9 и построенная в пределах п эоизводительностей от Qt до Qs, дает представление о характере изменения мощности на валу. Это есть характеристика мощности на валу насоса. [30]