Cтраница 2
На третьем уровне описания структурные свойства оцениваются по показателям физико - механических и физико-химических свойств, которые являются функционалами характеристик первого и второго уровней: прочность, водопоглощение, горючесть, морозостойкость и стойкость в агрессивных средах, реологические свойства. [16]
Ее граница состоит из отрезка АК оси / 3 0, характеристики КС и кривой ABC, сверхзвуковой участок которой, В ( 7, лежит внутри характеристического треугольника KBD и пересекает каждую характеристику первого или второго семейства, проведенную в этом треугольнике, не более одного раза. [17]
Как это непосредственно видно из решения ( 38) и показано на рис. 96, линии тока возмущенного движения ( ty - U y ч э const) представляют кривые, которые могут быть получены параллельным переносом верхнего и нижнего контуров профиля соответственно вдоль характеристик первого и второго семейств. [18]
![]() |
Схема вентилятора. [19] |
При сжигании мазута в низконапорных форсунках ЦКТИ применяются вентиляторы высокого и низкого давлений. Характеристика первого из них приведена в гл. [20]
Подобная ситуация является типичной для всякого использования теории вероятностей в познании: во всех таких случаях характеристики ( параметры) объекта исследования делятся на два класса, относящиеся по существу к различным структурным уровням его организации. Характеристики первого, низшего, уровня - это те, к-рые постоянно и независимым образом изменяют своп значения при переходе от одного элемента к другому в исследуемом массовом явлении п, соответственно, каждое из значений к-рых рассматривается как случайное событие. Характеристики более глубокого уровня связаны с наличием онредел. Весьма существенно, что характеристики обоих уровней относительно автономны; характеристики второго, высшего, уровня, детерминируя вид распределения, но определяют каждое конкретное случайное событие. [21]
Образ в плоскости А / 3 отрезка характеристики, содержащегося в области монотонности полного давления, пересекает эпициклоиду того лее семейства не более одного раза. Отрезок характеристики первого ( второго ] семейства, проведенный в положительном направлении от точки пересечения с эпициклоидой того же семейства расположен не ниже ( не выше ] этой эпициклоиды. [22]
Так как характеристика первого операнда больше характеристики второго, то перед сдвигом для выравнивания порядков мантиссы поменяются местами. Знаки мантисс не одинаковые. [23]
Первый массив информации имеет следующую структуру. В первой строке массива записывается характеристика первого из операторов логической схемы. Вслед за ней производится запись закодированной информации об этом операторе. Во втором адресе характеристики ставится число / i - количество строк, следующих за характеристикой и занятых информацией об операторе. [24]
Схема на транзисторах с проводимостью разного типа ( рис. 8.15, г), как и предыдущая, имеет общую точку между нагрузкой и входом, но лишена основного недостатка предыдущей схемы - в ней нет балластных резисторов. Поэтому характеристика второго каскада аналогична характеристике первого, только благодаря ключевому режиму работы Т2 рабочий участок Н % - 02 второго каскада целиком лежит внутри рабочего участка Hi - Ot первого каскада. [25]
Так же как и в поле потока, в плоскости годографа можно построить две характеристики, симметричные относительно радиуса внутренней окружности, которые относятся к двум различным семействам. Для решения практических задач удобно использовать сетку характеристик первого и второго семейств. Совокупность характеристик двух семейств в плоскости годографа называют диаграммой характеристик. [26]
Для плоских течений ( v 0) известен один частный случай, в котором задача построения оптимального профиля при непосредственном использовании формулы (2.1) является сравнительно простой. Пусть линии ос и ftc являются, соответственно, характеристиками первого и второго семейства. Если на ос вектор скорости постоянен, то линия ос оказывается прямой. Предположим, что угол наклона вектора скорости на ос к оси х не меньше, чем угол касательной к контуру oft в точке о. Наконец допустим, что набегающий поток изэнтропичен, а в треугольнике abc не образуются ударные волны. [27]
![]() |
Узкополосные полоснозапирающие фильтры. Для всех шлейфов Z. 151 5 ом. юаС16 аС 0 00239. ко. й С20 00259 мо. [28] |
Второй фильтр - на шлейфах с емкостной связью, полученный с помощью приближенного расчета, хотя и дает результаты, несколько отличающиеся от заданных, но в целом обеспечивает характеристику, весьма близкую к требуемой в указанном на рис. 12.10.4 а диапазоне частот. Однако, как можно видеть из рис. 12.10.46, на котором показаны те же характеристики в уменьшенном масштабе ( но в расширенном диапазоне частот), на более высоких частотах характеристика второго фильтра значительно отличается от характеристики первого. [29]
![]() |
Узкополосные полоснозапирающие фильтры. Для всех шлейфов Z 151 5 ом. 0 0Citoe Са 0 00239 мо. ( 0 С2 0 00259 мо. ( фоК ф. 1 70 1. ( У г 68 7. [30] |