Cтраница 1
![]() |
Зависимость микроискажений кристаллической решетки же. [1] |
Подобный характер изменений Д р и & показывает, что причиной появления более интенсивных микроискажений могут быть скопления дислокаций и водород. [2]
Подобный характер изменения а наблюдался для полиэтилена ( см, рис. 6.43), В конечном периоде кристаллизации ( после кристаллизации 60 % полимера уменьшение количества кезакристаллизованкых макромолекул происходило по экспоненте при значении константы перед t, уменьшающемся от 3 до 0 02 мин 1 при увеличении температуры кристаллизации и уменьшении исходной концентрации раствора. Они наказали, что свободная энтальпия активации последней стадии кристаллизации приблизительно такая же, как и первичной кристаллизации. [3]
Подобный характер изменений соблюдается во всей области исследованных температур. [4]
![]() |
Кривые изменения регулируемого параметра при регулировании. [5] |
Подобный характер изменения во времени регулируемого параметра может являться результатом двух обстоятельств. [6]
![]() |
И. юбары теплоемкости сю для водяного пара.| Пределы применения таблиц калорических свойств веществ в идеально газовом состоянии. [7] |
Подобный характер изменения ср и cv в околокритической области наблюдается не только для водяного пара, но для всех реальных веществ. [8]
Подобный характер изменения мощности свойственен приводам подъемных механизмов и конвейерных установок с постоянной массой перемещаемых грузов. [9]
Подобный характер изменения температуры в конденсаторах-холодильниках характеризуется графиком ( рис. ХХП-30), из которого следует, что изменение температур различно, поэтому для более точного расчета надо определять средний температурный напор для каждой зоны в отдельности. [10]
![]() |
Зависимость напряжения на нагрузке от угла насыщения. [11] |
Подобный характер изменения тока в обмотке управления объясняется следующим образом. В интервале насыщения, когда один из сердечников насыщается и через нагрузку идет достаточно большой ток, второй сердечник остается ненасыщенным. Но поскольку напряженность поля ненасыщенного сердечника должна быть значительно меньше напряженности, создаваемой рабочей обмоткой за счет протекающего по ней тока нагрузки, то в обмотке управления неизбежно возникает ток, создающий напряженность поля, уравновешивающую напряженность поля рабочей обмотки. Этот ток, очевидно, трансформируется из рабочей цепи. Таким образом, в интервале насыщения ненасыщенный дроссель работает как трансформатор тока с рабочей обмоткой wy в качестве первичной обмотки и с обмоткой управления ауу в качестве вторичной. [12]
Подобный характер изменения V е ] композиций сохраняется в интервале 170 - 300 К. Однако при более высоких температурах испытания наблюдается аномальный эффект - уменьшение значений актива-ционного объема ( при заданных е, что противоречит имеющимся теоретическим представлениям. [13]
![]() |
Зависимость напряжения на нагрузке от угла насыщения. [14] |
Подобный характер изменения тока в обмотке управления объясняется следующим образом. В интервале насыщения, когда один из сердечников насыщается и через нагрузку идет достаточно большой ток, второй сердечник остается ненасыщенным. Но поскольку напряженность поля ненасыщенного сердечника должна быть значительно меньше напряженности, создаваемой рабочей обмоткой за счет протекающего по ней тока нагрузки, то в обмотке управления неизбежно возникает ток, создающий напряженность поля, уравновешивающую напряженность поля рабочей обмотки. Этот ток, очевидно, трансформируется из рабочей цепи. Таким образом, в интервале насыщения ненасыщенный дроссель работает как трансформатор тока с рабочей обмоткой дар в качестве первичной обмотки и с обмоткой управления ауу в качестве вторичной. [15]