Cтраница 3
Операции по определению рассматриваемой характеристики выполняются в следующей последовательности: с помощью штангенциркуля измеряют размеры образца. Затем образец помещают в прибор, зажимают его токоведущими электродами, проверяют компенсацию потенциометра схемы, устанавливают потенциометрические электроды-ножи, включают напряжение, пользуясь реостатом, устанавливают в цепи требуемый ток, с помощью потенциометра измеряют величину падения напряжения на участке между потенциометрическими электродами и отключают установку. Записав в журнале все измеренные величины, снимают потенциометрические ножи-электроды, разжимают электроды токовые, поворачивают испытуемый образец вдоль продольной ( большой) оси на 180 и, повторяя все только что описанные операции, повторно измеряют падение напряжения на другой грани образца. [31]
Если для всех рассматриваемых характеристик б 1 ( или йкр1), сле - дует применить исполнительное устройство со специальной пропускной характеристикой. [32]
![]() |
Зависимости местного числа Нуссельта для течения около вертикальной поверхности от Л. при Рг 0 7 и различных числах Шмидта. ( С разрешения авторов работы. 1971, Pergamon Journals Ltd. [33] |
Аналогичный характер изменения рассматриваемых характеристик наблюдается и при других числах Рт. В работе [12] также были найдены автомодельные решения для рассматриваемой проблемы. [34]
![]() |
Зависимости местного числа Нуссельта для течения около вертикальной поверхности от при Рг 0 7 и различных числах Шмидта. ( С разрешения авторов работы. 1971, Pergamon Journals Ltd. [35] |
Аналогичный характер изменения рассматриваемых характеристик наблюдается, и при других числах Р г. Другие исследования. В работе [12] также были найдены автомодельные решения для рассматриваемой проблемы. [36]
Если предположить, что рассматриваемая характеристика материала зависит от предыстории деформации, то уравнение состояния должно быть соотношением между напряжением и предысторией материала, учитывающим деформацию в любой момент времени в прошлом вплоть до настоящего момента. Далее, история деформации, определяющая поведение материальной частицы X, лишь частично связана с предысторией произвольно малого объема вокруг этой частицы. [37]
Оценивается полезность К применения рассматриваемой характеристики для классификации функциональных сайтов с точки зрения степени перекрывания областей ей значений на заданных классах. Для этой цели в блок заложено 18 различных логических, статистических и эвристических правил. [38]
Таким образом, отсутствие рассматриваемых характеристик непосредственно в плане счетов требует дополнительной настройки форм произвольной отчетности и ряда других алгоритмов. [39]
![]() |
Ванна для моделирования распределения плотности тока в поперечном сечении деформированного полоскового проводника. [40] |
Электролитическая ванна для снятия рассматриваемых характеристик ( рис. 6.11) состоит из прямоугольного корпуса /, плоского анода 2, катода 3, конфигурация которого рассчитывалась таким образом, чтобы получить заданное распределение тока по поверхности анода и прибора 4, измеряющего плотность тока. Форма катода рассчитывается следующим образом. [41]
В соответствии с таким представлением рассматриваемая характеристика, подобно другим физическим параметрам выражается в виде универсальной функции приведенного состояния, общей для всей группы подобных веществ, и переходного коэффициента, ( индивидуального и постоянного для данного теплоносителя. [42]
Тогда, когда в качестве рассматриваемых характеристик выступают гиббсовы энергии или энтальпии реакций или активации, есть важное упрощающее обстоятельство. Оно следует из сущности этих характеристик как разностей энергий или энтальпий конечного или активированного и исходного состояний. [43]
Выбор коэффициента, определяющего форму рассматриваемых характеристик срабатывания защит, производится с таким расчетом, чтобы учесть возможные погрешности трансформаторов тока, неидентичность фильтров и неточность компенсации. [44]
Обращаем внимание на различие между рассматриваемыми характеристиками. В то время как потенциал представляет собой непрерывную скалярную функцию координат, напряженность поля есть вектор, который при переходе от точки к точке может изменяться скачками. [45]