Cтраница 1
Интервал изменения напряжения, в котором ток сохраняет постоянное значение, зависит от формы электродов, расстояния между ними, давления газа и распределения плотности ионизации в объеме камеры. В случае воздуха эта область составляет несколько сотен вольт на 1 см расстояния между электродами. [1]
Интервал изменения напряжений за полуцикл изменяется от полуцикла к полуциклу, причем интенсивность изменения этого интервала зависит в значительной степени от продолжительности выдержки элемента при максимальной температуре. [2]
![]() |
Модули упругости и коэффициенты Пауссона. [3] |
Как показывает эксперимент, существует такой интервал изменения напряжений 0 g a; аупр, в пределах которого тело сохраняет способность восстанавливать свою прежнюю форму после снятия нагрузок. Величина тупр называется пределом упругости, она обычно удовлетворяет условию аупр ( тпц. Однако разница между сунр и опц мала и на практике их не различают. [4]
Ток насыщении остается практически постоянным в некотором интервале изменения напряжения. При дальнейшем увеличении напряжения ионы и свободные электроны приобретают такую скорость, при которой сами начинают ионизировать газ, что приводит к резкому возрастанию тока, газовому разряду. [5]
Если принять в расчете, что коэффициент затухания 6j в интервале изменения напряжения на клистроне от номинального до 0 1 от номинального сохраняется постоянным и равным значению 6i при 0 1 номинального напряжения, то этим гарантируется, что действительная длительность среза будет меньше расчетной. [6]
![]() |
Схема фазовращателя с интегрирующим усилителем.| Схема мостового фазовращателя. [7] |
Во втором случае погрешностью пренебрегают, когда постоянная времени КС-цепи достаточно велика по сравнению с интервалами изменения напряжения между его минимальными и максимальными значениями. [8]
![]() |
К задаче.| К задаче. [9] |
Аналитический расчет нелинейной цепи может быть выполнен при условии, что вольт-амперные характеристики нелинейных элементов в некотором интервале изменения напряжения и тока прямолинейны или близки к прямой. [10]
Эквивалентную схему диода с учетом реактивных параметров в соответствии с [71] представим в виде рис. 6.6. Для этой схемы будем полагать, что Сп - постоянная величина, равная некоторой средней емкости на интервале изменения напряжения на диоде, Rs const; rn - активное, изменяющееся под действием приложенного напряжения сопротивление; переход безынерционен и быстродействие диода не ограничено процессами накопления и рекомбинации носителей заряда. [11]
Структурная схема управления возбуждением синхронного двигателя, разработанная Львовским политехническим институтом, показана на рис. 7.9. Автоматический регулятор возбуждения ( АРВ) синхронного двигателя СД осуществляет двукратную форсировку возбуждения при посадках напряжения ниже 0 8 UR, номинальную силу тока возбуждения в интервале изменения напряжения сети от 0 8 UH до 1 / я при нагрузке меньше номинальной, увеличивает возбуждение пропордиональ-но силе активного тока в момент перегрузок и регулирует возбуждение только по активному току при напряжении выше номинального. Регулятор осуществляет измерение и контроль основных параметров ( активный ток и напряжение) и, в зависимости от их значения, выбор наиболее целесообразного параметра регулирования в данный момент. [12]
![]() |
Модули упругости и коэффициенты Пауссона. [13] |
Деформации твердого тела называются упругими, если после снятия внешних силовых воздействий тело восстанавливает свои прежние размеры и форму. Как показывает эксперимент, существует такой интервал изменения напряжений 0 ss cr gаупр, в пределах которого тело сохраняет способность восстанавливать свою прежнюю форму после снятия нагрузок. Величина сгупр называется пределом упругости, она обычно удовлетворяет условию аупропц. Однако разница между сгуп ], и апц мала и на практике их не различают. [14]
Индекс течения при изменении температуры в интервале 50 - ШОК остается неизменным или несколько увеличивается. При этом индекс течения, определенный для участков кривых течения, соответствующих одному и тому же интервалу изменения напряжения сдвига, остается практически неизменным. Это обстоятельство является естественным следствием релаксационного механизма аномалии вязкости и вытекает из отмеченной выше возможности применения метода температурно-временной суперпозиции непосредственно к логарифмическим кривым течения расплавов. [15]