Cтраница 2
Малую интенсивность необходимо измерять с лучшей точностью. [16]
Самая малая интенсивность нагарообразования наблюдается в нагнетательном трубопроводе 1 ступени, что объясняется сравнительно небольшим парциальным давлением кислорода и высокими значениями скорости воздуха в седле нагнетательного клапана и нагнетательном трубопроводе. С увеличением скорости воздуха в седле нагнетательного клапана I ступени масло дробится на более мелкие капли, а с уменьшением медианного диаметра капель масла параметр G0 седиментационного осаждения уменьшается и скорость нагарообразования вблизи нагнетательных клапанов снижается. [17]
Утечки малой интенсивности обнаруживают с помощью галогенных течеискателей ( ГТИ-3, ВАГТИ-4 и ГТИ-6) и галоидных ламп. [18]
Шумы малой интенсивности ( до 60 дБ) оцениваются человеком психологически на основе условий восприятия. [19]
![]() |
Зависимость сопротивления усталости от глубины и степени наклепа сплавов ЖС6К, ЭИ437Б, ВТ9. [20] |
Наклеп малой интенсивности и глубины ( ын - 7 % и Ан - - 15 мкм) у стали ЭИ961 на малой базе испытания при 300 С дает некоторое незначительное увеличение сопротивления усталости ( до 7 5 %), что связано с устойчивостью деформационного упрочнения малой интенсивности при данных условиях испытаний. С увеличением базы испытания это положительное влияние наклепа малой интенсивности и глубины на характеристики усталости исчезает. [21]
![]() |
Схематическое устройство атомной батареи. [22] |
При малой интенсивности или отсутствии радиации энергия для питания обеспечивается аккумулятором. [23]
![]() |
Распределение температуры в сечении плиты ( вторая стадия. [24] |
При малой интенсивности теплообмена ( Bi 1) эти погрешности оказываются пренебрежимо малыми. [25]
При малой интенсивности увлажнения росой J условие подсушки поверхности изолятора выполняется. Поэтому величина разрядного напряжения определяется выполнением второго условия ( 7 / пр) и уменьшается при увеличении /, сопровождающейся увеличением проводимости слоя загрязнения. С приближением J к JKP все больше затрудняются подсушка поверхности и образование частичных дужек. При интенсивности увлажнения ( / / кр) условие подсушки поверхности оказывается определяющим: протекающий по поверхности изолятора ток превышает критический при отсутствии частичных дужек. При таких условиях образование частичной дужки немедленно приводит к перекрытию изоляторов. Поэтому при увеличении интенсивности увлажнения наблюдается рост разрядных напряжений и уменьшение их разброса. При увеличении степени загрязнения поверхности изолятора величина критической интенсивности увлажнения несколько возрастает, что определяется большим влагопоглощением слоя загрязнения. [26]
При малой интенсивности массоотдачи, когда поперечный поток / шов не искажает заметно гидродинамику пристенного течения, имеет место аналогия процессов тепло - и массообмена. [27]
![]() |
Опытные данные по выбору режимов. [28] |
При малой интенсивности орошения часть поверхности материала в слое может оказаться сухой, что приведет к сокращению поверхности контакта для совместных процессов тепло - и массо-сбмена. При высокой интенсивности орошения и значительных скоростях прохождения воздуха через слой возникают режимы захлебывания, когда воздушный поток срывает воду с поверхности материала заполнения и над верхним сечением слоя образуется взвешенный слой воды. [29]
Для малых интенсивностей света важную роль играет его квантовая природа. [30]