Cтраница 4
Характер процесса в том и другом случаях очевиден из приведенных характеристик. Действующая во втором цикле качаний площадка торможения 7 - 6 - 8 - 8 - 4 - 7 - 7 в случае рис. 2 - 26 а оказывается весьма большой. [46]
Характер процесса, марка стали и сечение свариваемых деталей определяют второй основной параметр, по которому производится выбор стыковой машины, - усилие осадки. После подбора машины по мощности и усилию осадки необходимо убедиться в том, что рабочее пространство машины достаточно для размещения в нем деталей заданных размеров и формы. Наконец, при невозможности сварки с упорами ( при сварке длинных или нежестких деталей) необходимо проверить, достаточно ли развиваемое зажимами усилие для того, чтобы при осадке не было проскальзывания свариваемых деталей. В отдельных случаях приходится заменять слабые зажимы более мощными. Благодаря удобному креплению зажимов в серийных машинах такая замена не вызывает особенно больших затруднений. При сварке с упорами усилие, разви ваемое зажимами, обычно не ограничивает технических возможностей стыковой машины. [47]
Характер процесса с измене ни ем температуры регенерации не меняется, степень осушки остается практически стабильной, проскок влаги в конце процесса наступает вполне отчетливо. Глубина осушки несколько изменяется с увеличением температуры. [48]
Характер процессов, происходящих в аксиальном канале, по существу ничем не отличается от характера процессов в радиальном канале. Дополнительная катушечная изоляция увеличивает прочность аксиального канала в той же мере, что и прочность радиального канала. [49]
Характер процессов в линии зависит от того, на какое сопротивление нагружена линия. [51]
Характер процесса, однако, сильно меняется в зависимости от выбранных условий. [52]
Характер процесса в этом случае качественно подобен процессу распространения тепла от быстродвижущегося точечного источника в полубесконечном теле. [53]
Характер процесса, устанавливающегося в системе, удобно исследовать геометрически ( построение Лемерея, см. гл. [54]
Характер процессов, происходящих в генераторах как на биполяных, так и полевых транзисторах, принципиально один и тот же. Однако при проектировании необходимо учитывать различия значений параметров биполярных и полевых транзисторов, которые приводят к некоторым отличиям и схем. Главные из них связаны с разными значениями входных и выходных сопротивлений биполярного и полевого транзисторов и с тем, что инерционность биполярных транзисторов проявляется на частотах, значительно меньших, чем у полевых транзисторов. Так, в генераторе на полевом транзисторе из-за малого тока затвора можно считать, что сопротивление участка затвор - исток бесконечно велико, и поэтому не учитывать шунтирующего действия входной цепи полевого транзистора. В генераторе на биполярном транзисторе при наличии тока базы ( он принципиально не может работать без / Б) сопротивление участка база - эмиттер всегда оказывается малым, поэтому обязательно нужно учитывать шунтирующее действие входной цепи и в ряде случаев принимать специальные меры для уменьшения этого эффекта. [55]
![]() |
Процесс перехода от двигательного режима работы двигателя к тормозному. [56] |
Характер процесса аналогичен в приводах с двигателями постоянного тока и асинхронными. [57]
![]() |
Типы полюсов изображений процессов ]. [58] |
Характер процесса существенно зависит от кратности корней и от знака и величины составляющих комплексного корня, поэтому в табл. 3 - 6 приведены все возможные разновидности корней знаменателя изображения. [59]
Характер процессов, протекающих в теплообменнике, определяет в значительной степени его конструкцию. Например, в испарителях необходимо обеспечить хороший отвод образующихся паров; если теплообмен сопровождается конденсацией паров, то следует предусматривать хороший отвод конденсата от теплообменных поверхностей. [60]