Cтраница 2
В среднем интервале концентрации графическая зависимость при наличии самопоглощения выразится кривой и лишь небольшие участки этой кривой приближенно могут считаться прямолинейными. [16]
В среднем интервале концентраций аналитическая прямая, построенная без учета фона и наложения, проходит под углом 38 к оси кон-лентраций. В нижнем интервале концентраций она изгибается. [17]
В среднем интервале заполнений эти зависимости описываются прямыми линиями. В области заполнений 0 1 - 0 2 скорость адсорбции меньше, чем скорость, соответствующая более высоким степеням заполнения. [18]
В среднем интервале температур отпуска наблюдается резкое снижение прочностных свойств. Пластические же свойства, особенно в сильнодеформированных сталях, после некоторого роста либо не изменяются, либо заметно снижаются ( рис. 55) ( см. [254-256, 295, 401] вплоть до температур развитого процесса рекристаллизации. Если нагрев деформированных сталей с мелкопластинчатым цементитом приводит к заметному росту относительного удлинения ( см. рис. 55), то в низкоуглеродистых сталях [256] или в сталях с глобулярным цементитом [ 119, с. Предел упругости при отпуске до 300 - 350 С достигает максимального значения. [19]
Чем короче средний интервал между очередными поставками, тем меньше величина текущего запаса материалов, тем меньшее их количество находится вне производственной сферы, следовательно тем меньше оборотных средств требуется для их возобновления. [20]
Ve обозначает средний интервал между точками зацепления вдоль одной цепи. Наше обсуждение здесь ограничено случаем длинных цепей / V / Ve, для которого зацепления действительно существенны. Величина / Ve должна быть чувствительна к локальной жесткости цепи и к межмономерным корреляциям. К сожалению, температурная зависимость / Ve мало изучена; разумный способ теоретического вычисления / Ve тоже пока не разработан. [21]
Характерен выбор среднего интервала варьирования. Лишь в случае нелинейной поверхности и широкого диапазона рекомендуется узкий интервал варьирования. При сочетаниях линейной поверхности с узким диапазоном и отсутствием информации о диапазоне выбирается широкий интервал варьирования. Пунктиром, как и выше, показаны редко применяемые альтернативы. [22]
![]() |
Влияние гкорссти скольжения на величину критической нагрузки заедания растворов ( C7H7 2S в нпф при 5J0C. [23] |
В некотором среднем интервале нагрузок ( выше критической) при высоких скоростях скольжения износы поверхностей трения получаются меньше, чем в случае низких скоростей. При средних значениях скорости скольжения введение сера-органических соединений и серы в масла вызывает повышение максимальных удельных давлений, которые выдерживают поверхности трения до их заедания. [24]
В некотором среднем интервале плотности тока получается плотный осадок, хорошо пристающий к поверхности электрода. Такой осадок легко промывается, не окисляется при высушивании и, следовательно, наиболее удобен в работе. Плотный осадок получается обычно при плотности тока 1 - 3 а на 100 см поверхности электрода. В заниси-мости от химических условий осаждения эти значения могут изменяться, а иногда, как, например, при осаждении серебра из раствора Ag2S04, очень трудно вообще получить плотный осадок. [25]
В некотором среднем интервале плотности тока получается плотный осадок, хорошо пристающей к поверхности электрода. Такой осадок легко промывается, не окисляется при высушивании и, следовательно, наиболее удобен в работе. Плотный осадок получается обычно при плотности тока 1 - 3 а на 100 см2 поверхности электрода. В зависимости от химических условий осаждения эти значения могут изменяться, а иногда, как например, при осаждении серебра из раствора AgjSC, очень трудно вообще получить плотный осадок. [26]
В некотором среднем интервале плотности тока получается плотный осадок, хорошо пристающий к поверхности электрода. Такой осадок легко промывается, не окисляется при высушивании и, следовательно, наиболее удобен в работе. Плотный осадок получается обычно при плотности тока 1 - 3 А на 100 см2 поверхности электрода. В зависимости от химических условий осаждения эти значения могут изменяться, а иногда как, например, прм осаждении серебра из раствора AgNOs, очень трудно вообще получить плотный осадок. [27]
В данном случае средний интервал между поставками определен в 21 день. [28]
При местных поставках средний интервал определяется путем деления оптимальной с точки зрения экономической целесообразности партии материалов на их среднедневное потребление. [29]
Довольно часто выбирается средний интервал и лишь в двух случаях широкий. В обеих последних блок-схемах отсутствуют неоднозначные решения. [30]