Cтраница 2
Ощутимый прогресс состоял в появлении значительно более мощных аппаратов, использование которых позволило снизить удельные капитальные затраты. [16]
Понятие условного распределения может быть выражено в терминах а-подполей событий. В этом элементарном случае не возникает никаких технических трудностей и возможны конструктивные методы изучения, связанные с определенными интуитивными представлениями. В общем случае нет подходящих конструктивных методов, и мы должны использовать дескриптивные методы, требующие гораздо более мощного аппарата, в частности теоремы Радона - Никодима. [17]
Большая группа электрических аппаратов представлена коммутационными устройствами, с помощью которых замыкается и размыкается электрическая цепь. Электрический разряд, возникающий при размыкании контактов, приводит к их износу и в значительной степени определяет надежность и долговечность аппарата. Этот разряд в окружающем контакт газе является либо тлеющим разрядом, либо электрической дугой. Тлеющий разряд возникает при отключении тока менее 0 1 А при напряжении на контактах 250 - 300 В. Такой разряд происходит на контактах маломощных реле, а в более мощных аппаратах является переходной фазой к разряду в виде электрической дуги. [18]
В зависимости от величины площади легко воспламеняющейся жидкости применяют различные аппараты для тушения. Само содержимое огнетушителя состоит из щелочного раствора бикарбоната с примесью пенообразую-щих веществ ( лакричный корень и др.) и 1 - 2 запаянных стеклянных колб, содержащих серную к-ту с примесью алюминиевых солей для придания компактности и огнестойкости пене. Прерывность тушения ведет к сгоранию пены, а вследствие этого к нерентабельности тушения пожара. Для успеха тушения требуется при увеличении горящей поверхности соответствующее увеличение объема, густота состава пены и беспрерывность ее действия. В силу этого техника не остановилась на отдельных ручных огнетушителях, а пошла далее по пути введения более мощных аппаратов. Для средней величины горящей поверхности применяют батареи из отдельных огнетушителей, соединенных вместе. [19]
Кнопк вленпя. [20] |
Простейшим командоаппаратом является кнопка управления. Кнопка используется для схем пуска, остановки и реверса электродвигателей путем замыкания и размыкания обмоток контакторов, которые коммутируют главную цепь, а также для управления самыми различными схемами автоматики. Один из вариантов конструктивного выполнения кнопки управления показан на рис. 7.4. Для повышения надежности контакты часто выполняются из серебра. При переменном токе электрическая дуга надежно гаснет при напряжении до 500 В и токе 3 А благодаря двум размыкающим контактам для одной коммутируемой цепи. При постоянном токе и напряжении 440 В отключаемый ток не превышает 0 15 А. При использовании кнопки для включения электромагнитов переменного тока ( например, контакторов) ее контакты в замкнутом положении должны надежно пропускать пусковые токи обмоток, которые могут достигать 60 А. Следует отметить, что схемы управления целесообразно проектировать так, чтобы непосредственное отключение цепи производилось не кнопкой, а другим, более мощным аппаратом, имеющим вспомогательные контакты. В том случае, когда необходимо производить переключение нескольких цепей по определенной программе с большой частотой включений, применяются командоконт-роллеры. [21]
Некоторые методы, рассмотренные в настоящей главе, удалось разработать благодаря существованию аналогичных классических результатов. Галуа рассматривал примерно в 1830 г. Основная конструкция параграфа 5 в матричной форме известна с 1900 г. как фробениусовское мономиальное представление. Аналогом параллельного соединения для линейных динамических систем является приведение к нормальной форме. Соответствующая теория была развита К. Жорданом примерно в 1880 г. Для нас, однако, эти нормальные координаты - причина некоторой неудовлетворенности. Казалось бы, они должны появляться в линейном аналоге теории каскадной декомпозиции, но пока еще не ясно, как их можно получить с помощью методов, рассмотренных ранее. Трудность состоит в том, что в случае параллельной декомпозиции приходится прибегать к более мощному аппарату. [22]
Мне не очень нужна была геометрия, и поэтому я не ходил на лекции Бейкера. Однако по субботам Бейкер обычно устраивал чаепития, и я тоже оказался в числе приглашенных. После чая кто-нибудь из присутствующих всегда делал доклад, посвященный одной из задач геометрии. Прослушав доклад, все убеждались в том, что проективная геометрия - это та единственная геометрия, которой лишь и стоит заниматься. Она обладала значительно более мощным аппаратом, чем геометрия, ограниченная аксиомами Евклида. Обсуждение очень часто выходило за рамки трех измерений и проводилось в четырех -, пяти - или шестимерном пространстве. [23]