Cтраница 1
![]() |
Кривые разгона емкостных объектов с различной величиной емкости. [1] |
График изменения параметра после воздействия однократного возмущения называется кривой разгона, или разгонной характеристикой объекта. Чем больше емкость объекта, тем медленнее изменяется параметр. [2]
Как видно из графиков изменения параметров ( рис. 5.8), давление и температура воздуха во входном устройстве повышаются, а скорость падает. После входного устройства воздух поступает в турбокомпрессор. [3]
![]() |
График изменения параметра ф при различных знаках показателя степени экспоненциальной функции. [4] |
На рис. 43 представлен график изменения параметра ф с течением времени при различных знаках показателя степени экспоненциальной функции. [5]
![]() |
График изменения параметра р при различных знаках показателя степени экспоненциальной функции. [6] |
На рис. 43 представлен график изменения параметра р с течением времени при различных знаках показателя степени экспоненциальной функции. [7]
На рис. 1 а представлен график изменения параметров воздуха, температуры внутренних поверхностей наружных ограждений и интенсивности солнечной радиации за один из дней испытаний кондиционеров в домике-вагоне. На рис. 1 6 изображен такой же график, где за другой день испытаний показывается изменение перечисленных параметров при выключенных кондиционерах. [8]
![]() |
Характеристика дифференцирующего звена. а изменение параметра на входе. б скорость изменения выхода.| Схема изодрома, охваченного жесткой обратной связьк. [9] |
Так как значение выходной координаты будет определяться производной входной, то график изменения параметра во времени можно построить по графику возмущения, используя геометрическое толкование производной. [10]
Терминал для компоновки рабочих мест оператора-технолога ( РМОТ) предназначен для оперативного обмена информацией с ТВСО, для представления информации в удобной форме - в виде гистограмм, графиков изменений параметров, фрагментов мнемосхем, для регистрации действий оператора и информации о нарушениях режима технологических процессов. [11]
![]() |
Блок-схема программы PROSESS. [12] |
Уравнение (5.29) решается методом Рунге-Кутта с выдачей таблицы значений решения в соответствии с разбивкой заданного параметра ( температуры или времени) на 10 равных интервалов, что позволяет одновременно построить график изменения параметров. [13]
![]() |
Схема определения эквивалентной глубины. [14] |
Существующие методы машинной обработки информации для построения линий нормального уплотнения и расчета порового давления [9] разработаны применительно к данным, полученным средствами геофизики. Ускорение процесса определения порового давления по данным бурения ( а-экспоненты и плотности шлама) может быть достигнуто путем применения специальных палеток, выполненных на прозрачной бумаге. Накладывая палетку на график изменения параметра с глубиной, определяют градиент порового давления для различных глубин скважины. Затем по величине градиента давления легко найти величину давления. [15]