Cтраница 3
К сожалению, при использовании второго метода также возникают проблемы. [31]
Первый метод проще; при использовании второго метода меньшее количество NH3 связывается в побочные продукты. [32]
Способ расчета этого коэффициента при использовании второго метода требует дополнительных пояснений. Расчеты потерь электроэнергии в практике работы АО-энерго проводят ежемесячно, в то время как измерения потерь напряжения в линиях 0 4 кВ проводят ( если проводят) эпизодически и, как правило, в ограниченной выборке сетей. [33]
При первом методе экстраполяции требуются только измерения с помощью газового термометра; при использовании второго метода необходимы дополнительные термодинамические данные, касающиеся термометрического вещества. [34]
![]() |
Кривая, разделяющая плоскость параметра k и амплитуды А на области устойчивых и неустойчивых состояний, для следящей системы с двумя одновременно действующими нелинейно-стями. [35] |
Строгое исследование устойчивости нелинейных систем может быть произведено различными способами, например, с использованием второго метода Ляпунова. Во многих же случаях исследование устойчивости нелинейных автоматических систем можно производить более просто - методом гармонической линеаризации. [36]
Более сложные задачи, крупномасштабные мероприятия, рассчитанные на продолжительный отрезок времени, решаются преимущественно с использованием второго метода. [37]
Наименьшие величины Oi и 6ю были получены при первом методе подготовки образца, максимальные - при использовании второго метода. [38]
В заключение необходимо отметить, что при расчетах по первому методу колонна штанг получается легче и дешевле, чем при использовании второго метода. [39]
Аналогичные результаты получаются, если эту задачу решить методом наращивания затрат. При использовании второго метода капитальные вложения приводятся к последнему году их вложений. Однако для обеспечения сопоставимости приведенных затрат следует учитывать, что капитальные вложения осуществлены в конце первого года. [40]
Первый из них основан на измерении каких-либо характеристик катализатора, например, активности и избирательности, во времени после того, как один из параметров, по предположению оказывающий существенное влияние на дезактивацию, увеличен или уменьшен в заданное число раз. При использовании второго метода измерение активности и избирательности проводят до и после воздействия влияющей на скорость изменения активности переменной. [41]
К недостаткам метода следует отнести возможность загрязнения слоев при их соприкосновении с атмосферой воздуха при каждой разгерметизации. При использовании второго метода ( многооперационного или многослойного) маски и подложки не совмещаются заранее на воздухе, а находятся на отдельных каруселях, которые в вакууме могут перемещаться относительно друг друга. При повороте карусели масок относительно карусели подложек на определенный уголок ( чаще всего на 60) перед подложкой меняется маска, и их совмещение производится непосредственно в откачиваемом объеме. Благодаря этому за один технологический цикл откачки без разгерметизации рабочего объема удается изготовить пассивную часть тонкопленочной микросхемы. Это позволяет в значительной степени увеличить производительность установок. Другим достоинством метода многослойного осаждения является то, что при его использовании полностью исключается воздействие атмосферного воздуха в процессе изготовления тонкопленочных слоев. Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков. Прежде всего он требует применение сложной и дорогостоящей технологической оснастки, работа которой в условиях высокого вакуума и высоких температур может быть не все гда надежна. Проведение межоперационного контроля здесь затруднено, а в некоторых случаях вообще невозможно. Кроме того, требуется тщательная экранировка испарителей и подложек, чтобы исключить взаимное загрязнение слоев. [42]
Во всех описанных соотношениях в качестве G может служить характеристика процесса. Следует также иметь в виду значительное расширение возможностей использования второго метода сравнительного расчета при переходе от индивидуальных свойств к их комплексам. [43]
Аналитик должен при возможности использовать третий метод. Затрат труда здесь не больше, чем при использовании второго метода, но работа с валовыми показателями доходов и расходов дает известные информационные преимущества. Использование первого метода, естественно, экономит аналитику массу усилий. Если на аналитике лежит ответственность за отслеживание слишком большого числа компаний, у него может просто не хватить времени для использования третьего метода, и к тому же первый дает достаточно полезную информацию. Но в каждом случае, когда анализ осуществляется в связи с необходимостью дать гарантии на размещение ценных бумаг, или в связи с планами по выкупу компаний в кредит, или просто покупки компаний и т.п., и когда следует проявить должную осмотрительность, следует использовать только третий метод. [44]
При втором методе освещения в поле зрения больных попадает не яркий источник света, а большая, в зависимости от типа применяемого источника света, более или менее равномерно освещенная плоскость потолка с относительно невысокой яркостью, которая не раздражает больных. Таким образом, забота о создании наиболее благоприятных осветительных условий для больных диктует необходимость использования второго метода освещения. Применение в качестве источника света привычной лампы накаливания может создать в палате световую среду, приближающуюся к домашней, абсолютную бесшумность, возможность легкой регулировки светового потока для изменения величины освещенности. Но наряду с этими достоинствами вследствие большого количества тепла, выделяемого лампами накаливания, имеются и недостатки. Светильники местного освещения могут перегревать голову больного, а все светильники создавать в палате, при малой ее высоте, неудовлетворительный микроклимат. Кроме того, распределение яркости на потолке и стенах из-за высокой яркости нити накала будет недостаточно равномерным, с наличием пятен повышенной яркости, которые могут служить источником дискомфорта. При применении в настенных комбинированных светильниках люминесцентных ламп выделение большого количества тепла и неравномерное распределение яркости устраняются вследствие большой длины, низкой температуры на колбе и относительно низкой яркости люминесцентной лампы. [45]