Cтраница 1
Структурный граф - это совокупность полюсных графов компонентов, которая образована в соответствии с соединением полюсов компонентов в системе. Значение этой параллельной переменной равно разности узловых значений параллельных переменных вершин данной ветви графа. [1]
Структурный граф режима для этого механизма изображен на рис. 3.11 а. [2]
Структурный граф ДСТГГ) ХТС - это - топологическая модель, отражающая при анализе гидравлических и тепловых процессов взаимосвязь некоторых простых идеальных компонент системы ( источники потенциальной и кинетической энергии, резисторы или сопротивления, рассеивающие энергию ХТС; емкости, накапливающие вещество или анергию ХТС и характеризующие свойство-упругости вещества. [3]
Рассмотрим структурный граф ХТС, показанный на рис. V-17, а. [4]
Ввиду простоты структурного графа, однако, эту операцию мы выполним без введения фиктивной вершины. [5]
Анализ приведенного выше структурного графа и оценочной формулы (1.193) показывает, что химическая связь в двухатомных молекулах, образуясь за счет внешних валентных электронов, формирует молекулярные структуры с межъядерными расстояниями порядка удвоенных радиусов внешних электронных оболочек и энергией связи порядка первых потенциалов ионизации, причем эффективные заряды атомных остовов оказываются меньше единицы. Интересно отметить, что в рамках рассмотренной упрощенной модели возможен принципиально иной тип связи в двухатомных структурах. Можно предположить, что при некоторых условиях возможно образование гиперхимических соединений, представляющих собой двухъядерные молекулярные структуры с межъядерными расстояниями порядка удвоенных радиусов внутренних электронных оболочек элементов и энергиями связи порядка потенциалов высоких степеней ионизации. При этом эффективные заряды атомных остовов могут быть больше единицы. [6]
С ] структурного графа БГЦ; индекс т соответствует выбранным ветвям цепи расчленений БГЦ. [7]
![]() |
Сигнальные графы для определения элементов матрицы преобразования гидродинамических процессов ХТС. [8] |
Непосредственно по топологии структурного графа строим сигнальный граф, вершины которого соответствуют узловым значениям параллельных переменных структурного графа системы. [9]
Напомним, как строится структурный граф режима. [10]
Для этого вначале составляют направленный структурный граф цепи и выбирают нормальное дерево, в состав которого включают источники напряжения, емкости и сопротивления. [11]
Уравнения вершин и циклов структурного графа ( IV, 17) и ( IV, 18) отображают связь между полюсными переменными системных компонентов ХТС. [12]
Уравнения вершин и контуров структурного графа (4.2) и (4.3) отображают взаимосвязь между полюсными переменными системных компонентов БТС. [13]
В каждой к-ой вершине структурного графа ХТС справедливо уравнение вершин для последовательных переменных системных компонентов, полюсные графы которых инцидентны этой вершине. [14]
Согласно операциям из QM, ориентированный структурный граф будет отличаться от изображенного из рис. 3.9, а наличием дополнительных вершин Мвх, МВых и дуг ( 5, Мвах), ( в4, Мвх) с весами ( - 1) и 1, а также противоположной ориентацией всех остальных дуг. [15]