Cтраница 1
Диаграммы изменения с течением времени / нагрузки М ( полезного механического момента на валу), тепловых потерь ДРТ и температуры 9 показаны на рис. 6 а. Как видно из рисунка, температура повышается от значения в0 ( температура окружающей среды) до установившейся втах и остается далее практически постоянной. [1]
Диаграмма изменения тангенциальной составляющей Т, обусловленной только силами инерции, дана на фиг. [2]
Диаграмма изменения углов поворота передних колес трактора Форд-Фергюсон. [3]
Диаграмма изменения ред пульсатором и на выходе из давления воздуха в пульсаци-него постоянны и не зависят от времени. [4]
Диаграмма изменения прочности при растяжении ( рис. 6.16) показывает, что полиоксадиазольное волокно ведет себя аналогично полиамидному. Прочность во влажном состоянии составляет 88 % прочности сухого волокна. При 200 С происходит лишь незначительная потеря прочности. При 300 С сохраняется 60 % исходной прочности. Выше 400 С наблюдается карбонизация волокна без плавления. Поли-1 3 4-оксадиазольное волокно обладает высокой стабильностью размеров. На рис. 6.18 показано изменение прочности полиоксадиазольного волокна в процессе старения. [6]
Диаграмма изменения цены отображает всю историю акции. Инвестору достаточно одного взгляда, чтобы получить представление о поведении цены акции в прошлом и перспективах ее движения в будущем. [7]
Диаграмма Изменения концентрации насыщенного ДЭГа за февраль-март месяц на рисунке 2 фиксирует факты избыточного насыщения ДЭГа ( 20 февраля, 2, 6 и 16 марта) при относительно стабильной концентрации ДЭГа. Диаграмма хорошо согласуется с изменением температуры окружающего воздуха. [8]
Диаграмма изменения цены отображает всю историю акции. Инвестору достаточно одного взгляда, чтобы получить представление о поведении цены акции в прошлом и перспективах ее движения в будущем. [9]
Диаграмма Изменения концентрации насыщенного ДЭГа за февраль-март месяц на рисунке 2 фиксирует факты избыточного насыщения ДЭГа ( 20 февраля, 2, 6 и 16 марта) при относительно стабильной концентрации ДЭГа. Диаграмма хорошо согласуется с изменением температуры окружающего воздуха. [10]
Диаграммы изменения механических свойств предварительно наклепанного металла в зависимости от температуры отжига почти для всех металлов имеют аналогичный вид. [11]
Диаграмма изменения логарифмического декремента колебаний для различных комбинаций узлов токарного станка показана на рис. 38; вследствие трения на поверхностях сопряжения узлов происходит значительное увеличение логарифмического декремента колебаний при увеличении числа этих поверхностей. [12]
Диаграмма изменения приемистости нагнетательной скважины во времени строится по данным суточного или часового изменения расхода воды в зависимости от скорости заиливания, что связано в основном с фильтрационной поверхностью пласта или количеством загрязняющего материала в нагнетаемой воде. Так как предлагаемый метод расчета проводится по первоначальному этапу работы нагнетательной скважины, то необходимо в момент освоения ее точно фиксировать расход жидкости, особенно в первые часы или даже минуты нагнетания. [13]
Диаграмма изменения внутреннего силового фактора по длине бруса носит название эпюры данного внутреннего усилия. Для определения внутренних усилий используют метод сечений. [14]
Диаграмма изменения продольных осевых напряжений во времени, начиная с этапа предварительного напряжения и заканчивая периодом нормальной эксплуатации, показана на рис. 4.13. Таким образом, основная цель предварительного напряжения - избежать появления сжимающих осевых напряжений в период эксплуатации трубопровода. [15]