Поперечная геометрия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Поперечная геометрия

Cтраница 2


16 Основные параметры некоторых типов электрооптических модуляторов света. [16]

Из сказанного ранее следует, что для уменьшения управляющих напряжений предпочтительнее поперечная геометрия, однако она предъявляет значительно большие требования к оптической однородности и диэлектрическим потерям длинных, столбчатых элементов. Выпускаемые модуляторы в основном применяются в различного рода лабораторных и учебно-демонстрационных установках, а также в макетах систем оптической связи. Однако вследствие определившихся запросов техники ВОЛС для них разрабатываются модуляторы в интегральном исполнении, что будет подробнее рассмотрено в § 7.5. Приводим составленную по данным [70, 89] табл. 7.2 характеристик ряда типов электрооптических модуляторов света.  [17]

При одной и той же частоте вращения две - четыре машины близких мощностей имеют одинаковую поперечную геометрию и отличаются длиной.  [18]

Нетрудно видеть полное подобие формул (7.9) и (7.11), однако в случае DKDP использование энергетически выгодной поперечной геометрии осложняется необходимостью компенсации двулучепреломления, как правило, осуществляемой последовательной установкой друг за другом двух соответственно развернутых элементов. Кроме того, как все водорастворимые кристаллы, DKDP нуждается в надежной защите от воздействия влаги и резких механических нагрузок, хотя с этими трудностями успешно справляются.  [19]

По найденным с помощью кривых на рис. 3 - 7 - 3 - 9 значениям определяв поперечную геометрию машины.  [20]

21 Характерные слои по. [21]

Следует подчеркнуть, что даже для наипростейших элементов математической модели как составной части математического обеспечения САПР ЭМММ требуется достаточно обширная информация; как по количеству, так и по размерностям массивов выход модуля должен обеспечить возможность вычерчивания контуров; в модулях, следующих за модулем поперечной геометрии, выходные массивы используются как для графики, так и для расчетов.  [22]

В выходной ступени машина выполнена с высоким использованием активных материалов и снабжена распределенной компенсационной обмоткой. Поперечная геометрия входной ступени аналогична поперечной геометрии выходной.  [23]

В выходной ступени машина выполнена с высоким использованием активных материалов и снабжена распределенной компенсационной обмоткой. Поперечная геометрия входной ступени аналогична поперечной геометрии выходной.  [24]

25 Схема алгоритма вычерчивания листа ротора. [25]

Поскольку графопостроители отрабатывают программу вычерчивания изображений в своих системах команд, в ППП ГРАФОР предусмотрены варианты формирования команд под все типы совместимых с ЕС ЭВМ графопостроителей. По информации, получаемой в модуле Поперечная геометрия, необходимо получить новую информацию - для вычерчивания. Если для первичной информации использовалась программа, написанная на языке ПЛ-1, то выходные массивы ПЛ-программы должны быть конвертированы ПО индексам в массивы для программы на фортране.  [26]

Найденные ранее зависимости позволяют определить геометрию поперечного сечения активных частей машины исходя из условий обеспечения заданной прочности ротора и оптимального использования магнита, сопоставить и оценить возможности той или иной конструкции при использовании различных упрочняющих материалов. Это дает возможность на начальных этапах расчета обосновать и выбрать конструкцию ротора, материалы магнита и упрочняющего кольца, полностью определить поперечную геометрию ротора и в первом приближении - геометрию активных частей машины, уточняемую на дальнейших стадиях расчета, и лимитировать при этом ряд параметров исходя из условия обеспечения требуемой прочности ротора. При этом связанные с лимитированными параметры получаются близкими к оптимальным, что позволяет уточнить их по мере нахождения остальных параметров машины и привести к оптимальным, не изменяя параметров, ограниченных по условию прочности.  [27]

Как видно из табл. 8.1, в принципе могут быть автоматизированы практически все приведенные процедуры. Однако реально созданы и используются при проектировании ЭМММ средства для различных расчетов размерных цепей, вычерчивания типовых графических изображений, а также поперечной геометрии магнитопроводов статора и ротора, расчетов долговечности шарикоподшипников, расчетов валов на жесткость и прочность и ряда других элементов. Для поисха нужной информации используется АБД и информационно-поисковые системы по патентно-лицензионным источникам, фактографической информации и документам.  [28]

29 Примеры оптимизации размеров участков магнитной цепи. а - к выбору ширины сердечника полюса. б - расчет н. с. при варьировании размеров полюса с помощью шведской диаграммы. в - определение максимальной индукции в зазоре при хп const. г - определение максимальной индукции в зазоре при QCu - f - Qz - min. [29]

Допустим, что главные размеры машины заданы по какому-либо критерию так, что есть возможность варьировать индукцию в отдельных участках магнитной цепи, изменяя только их поперечную геометрию. Простейшим примером в данном случае является полюс.  [30]



Страницы:      1    2    3