Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Индуктивность

Для современных источников питания дуги переменного тока падающую внешнюю характеристику получают путем искусственного увеличения индуктивного сопротивления.  [c.131]

Катушки индуктивности дроссель без сердечника  [c.271]

Стандарты устанавливают буквенно-цифровые позиционные обозначения для наиболее распространенных элементов. Например, резистор-R конденсатор - С дроссель и катушка индуктивности-L амперметр - РЛ вольтметр-Р С/ батарея аккумуляторная (или гальваническая)-GB выключатель (переключатель, ключ, контроллер и т. n.)-S генератор-G транзистор и диод полупроводниковый, выпрямительное устройство - V двигатель (мотор)-М предохранитель-F трансформатор-Г электромагнит (или муфта электромагнитная) - У.  [c.278]


Индуктивность, взаимная индуктивность  [c.12]

Рис. 3.5. Схема индуктивного электронагревательного устройства Рис. 3.5. Схема индуктивного электронагревательного устройства
Сварочные трансформаторы, как правило, имеют падающую внешнюю характеристику, их используют для дуговой ручной сварки и автоматической сварки под флюсом. Широко применяют трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием и подвижной вторичной обмоткой (типов тс и ТД). В этих трансформаторах (рис. 5.5, о) первичная I и вторичная 2 обмотки раздвинуты относительно друг друга, что обусловливает их повышенное индуктивное сопротивление вследствие появления магнитных потоков рассеяния.  [c.188]

Для плавного регулирования сварочного тока изменяют расстояние между обмотками трансформатора. При сближении обмоток (рис. 5.5, б) происходит частичное взаимное уничтожение противоположно направленных потоков рассеяния и что уменьшает индуктивное сопротивление вторичной обмотки и увеличивает сварочный ток. Минимальный сварочный ток соответствует наибольшему расстоянию между обмотками и максимальным потоком рассеяния (рис. 5.5, в).  [c.189]

Сварочные выпрямители состоят из трехфазного понижающего трансформатора /, выпрямительного блока 2, собранного из кремниевых полупроводниковых вентилей по трехфазной мостовой схеме (рис. 5.6). Падающая внешняя характеристика выпрямителя обеспечивается повышенным индуктивным сопротивлением понижающего трансформатора, у которого первичная и вторичная обмотки раздвинуты и размещены на разных концах магнитопровода (тип ВД). Плавное регулирование тока достигается перемещением подвижной первичной обмотки.  [c.189]

По роду тока различают сварку переменным током, главным образом однофазным частотой 50 Гц импульсом постоянного тока, когда первичная обмотка сварочного трансформатора подключается к выпрямительной установке, вследствие индуктивности трансформатора ток в первичной обмотке постепенно возрастает и по вторичной обмотке индуктируется нарастающий импульс сварочного тока аккумулированной энергией.  [c.212]


В физически однородных подсистемах различают три типа простых элементов. Это элементы емкостного, индуктивного и резистивного типов. Соответствующие им ММЭ имеют вид  [c.168]

Примеры математических моделей элементов электронных схем. Для конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов чаще всего применяют простые модели (4.33). Примерами сложных элементов являются транзисторы, диоды, трансформаторы.  [c.171]

Кроме сопротивления участок трубопровода характеризуется гидравлической индуктивностью Lr=l/S, а любая полость в гидравлической системе может рассматриваться как гидравлическая емкость  [c.174]

В классическом варианте МУП имеются ограничения на вид компонентных уравнений. Применительно к схемной форме представления моделей эти ограничения выражаются в недопустимости таких ветвей, как идеальные источники напряжения и любые ветви, параметры которых зависят от каких-либо токов. В модифицированном варианте МУП эти ограничения снимаются благодаря расширению вектора базисных координат — дополнительно к узловым потенциалам к базисным координатам относят также токи особых ветвей. Особыми ветвями при этом называют 1) ветви источников напряжения 2) ветви, токи которых являются управляющими (аргументами в выражениях для параметров зависимых ветвей) 3) индуктивные ветви.  [c.177]

Наиболее просто такие исключения выполняют в том случае, если в схеме отсутствуют топологические вырождения (рис. 4.11), под которыми понимаются емкостные контуры (а) и индуктивные звезды (б). К топологическим вырождениям относят также такие ситуации, при которых  [c.181]

До конца бО-х годов измерения на переменном токе не использовались при работе с прецизионными термометрами. С тех пор ситуация изменилась под влиянием двух факторов. Прежде всего это использование индуктивных делителей напряжения или трансформаторов отношений в мостовых схемах. Кроме того, развитие электронной техники привело к созданию высокочувствительных синхронных детекторов, обладающих превосходным отношением сигнал/шум. Появились также сложные системы автоматической балансировки.  [c.257]

Индуктивный делитель напряжения отличается высокой точностью и стабильностью он легко обеспечивает точность до 10" %, которая может быть доведена до 10" %. Отпадает также необходимость в периодической поверке мостов сопротивлений [81] и отсутствуют проблемы, связанные с чувствительностью к колебаниям температуры окружающей среды.  [c.257]

Магнитодиэлектрики необходимы для изготовления сердечников высокочастотных магнитных систем катушек индуктивности фильтров генераторов контуров радиоаппаратуры, поскольку листовые и ленточные магнитномягкие материалы при больших частотах (свыше 100 кгц) не могут быть применимы вследствие резкого падения магнитных свойств.  [c.280]

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители. . ........................ 2.723—68  [c.205]

Электродинамические аналогии. Схожесть законов ряда колебательных процессов, рассматриваемых в разных областях физики, отмеченная в начале 94, объясняется тем, что колебания в этих случаях описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями. Рассмотрим в качестве примера электрический контур, состоящий из последовательно соединенных катушки с индуктивностью L, омического сопротивления R, конденсатора с емкостью С и источника переменной электродвижущей силы (э. д. с.) (0 (рис. 268),  [c.249]

Сварочные трансформаторы и выпрямители обладают значительно меньшей электромагнитной инерцией и практически их MOJKHO считать безынерционными установками. Однако при коротких замыканиях дуги, образуемых при переносе капель, п малой электромагнитной инерции (малая величина индуктивности сварочной цепи) сила тока дуги нарастает недопустимо быстро. Происходит сильное разбрызгивание наплавляемого металла при сварке плавящимся электродом.  [c.127]

Введение дросселя в сварочную цепь снижает скорость нарастания тока и, как следствие, разбрызгивание металла. Так, при сварке электродов УОЫИ-13/45 экспериментально установлена зависимость коэффициента разбрызгивания от величины индуктивности дросселя, включаемого последовательно в сварочную цепь источника питания дуги (рис. 72).  [c.127]


Режим сварки при использовании трансформаторов с дросселем и трансформаторов с подмагпичивацием постоянным током регулируют путем изменения индуктивного сопротивления реактивной обдготки или участка сердечника, насыщаемого от дополнительной обмотки, питаемой no TOHJJUbur токо. г.  [c.132]

Сварочный осциллятор представляет собой искровой генератор затухающих колебаний. Он содержит (рис. 75, а) низкочастотный поит.т пающий трансформатор ПТ, вторичное напряжение которого достигает 2—3 кВ, разрядник Р, колебательный контур, состав-леппый из емкости 6 , индуктивности Lk, обмотки связи и блокировочного ] опдепсатора С(. Обмотки и L образуют высокочастотный трансформатор ВТ. Вторичное напряжение ПТ ъ начале полупериода заряжает конденсатор Си и при достижении определенной величины вызывает пробой разрядника Р. В результате колебательный коптур Ь Ск оказывается закороченным и в нем возникают затухающие колебания с резонансной частотой  [c.138]

Схема такого генератора с электромагиитныл коммутирующим устройством показана на рис. 75, б. Конденсаторы 67 и С2 заряжаются от источника постоянного тока. Обмотка управления ОУ мощного поляризованного реле РИ питается неносредствеиио от сварочного трансформатора СТ. В цепи обмотки ОУ включены индуктивность L1 и сонротивление R4, позволяющие регулиро-  [c.139]

При работе трансформатора основной магнитный поток Фо, создаваемый первичной и вторичной обмотками, замыкается через магннтопровод 3. Часть магнитного потока ответвляется и замыкается вокруг обмоток через воздушное пространство, образуя потоки рассеяния и s2- Потоки рассеяния индуктируют в обмотках электродвижущую силу, противоположную основному напряжению. С увеличением сварочного тока увеличиваются потоки рассеяния и, следовательно, возрастает индуктивное сопротивление вторичной обмотки, что и создает внешнюю падающую характеристику трансформатора.  [c.189]

В эрозионных станках используют различные генераторы импульсов электрических разрядов R (ре-шстор-емкость) RL (L — индуктивность) L ламповые генераторы. В промышленности применяют широкодиапазонные транзисторные генераторы импульсов. Э-ги генераторы потребляют мощность 4—18 кВт при силе тока 16— 126 А. Производительность обработки составляет 75—1900 мм /мин при шероховатости обработанной поверхности 4—0,2 мкм.  [c.402]

При наличии погрензностей синхронность вращения вала / и втулки 5 нарушается. Все отклонения действительных углов по рота зубчатого колеса 5 через индуктивный датчик 7 и самопишущий прибор фиксируются на диаграмме (см. рис. 16.1, в).  [c.210]

При совместном вращении зубчатых колес погрешности проверяемого зубчатого клеса вызывают изменения измерительного межосевого расстояния а, которые можно определить по шкале индикатора I или фиксировать на диаграмме, для чего устанавливают индуктивный датчик и самописец. Номинальное межоссвое расстояние а устанавливают по набору концевых мер или с помощью специальных дисков, насаживаемых на оправки. На подвижной каретке можно монтировать сменные узлы и приспосабливать прибор для контроля конических (рис. 17.1, 6 ), винтовых или червячных колес, червяков, а также зубчатых колес с внутренним зацеплением.  [c.210]

Пятый и последний метод шумовой термометрии может применяться только при низких температурах. Его принцип основан на включении в цепь с очень низкой индуктивностью и сопротивлением контакта Джозефсона для получения так называемого резистивного СКИПа (сверхпроводящего квантового интерференционного прибора). Существуют и другие способы применения контакта Джозефсона в щумовой термометрии, например использование магнетометра [34]. Однако резистивный СКИП в отличие от других подобных приборов позволяет  [c.119]

Принцип индуктивного делителя был применен Кустерсом и Мак-Мартином [88] для термометрических измерений на постоянном токе. В основе схемы (рис. 5.53) лежит индуктивный делитель, имеющий фиксированную обмотку Ма и регулируемую обмотку Ыт, а также датчик магнитного потока, который может очень точно определять момент, когда поток в сердечнике трансформатора равен нулю. Сервосистема, связанная с датчиком, управляет током через обмотку и сопротивление Яз, поддерживая его на таком уровне, чтобы результирующий магнитный поток в сердечнике был равен нулю. Таким образом, когда оператор изменяет Ыт, происходит и соответствующее изменение Ь. Баланс достигается в тот момент, когда падения напряжения на Яз и Ят равны в этом случае отнощение токов равно  [c.260]

В этом приборе, выпускаемом фирмой Guildline ompany, используется фотогальванометрический усилитель постоянного тока, и работать с ним сложнее, чем с мостом переменного тока. Однако этот прибор несравненно совершеннее традиционных мостов и потенциометров постоянного тока, он действует по принципу потенциометра, полностью использует все достоинства индуктивных делителей и лишен недостатков, связанных с влиянием сопротивления подводящих проводов и различием в сопротивлении термометров по постоянному и по переменному току.  [c.261]

Схема работы дефектоскопа. Дефектоскопы работают по следующей схеме. От блока синхронизатора тактовые импульсы поступают в генератор зондирующих импульсов и запускают его. При подаче запускающего импульса в контуре, состоящем из индуктивности, емкости пьезонластипы накопительного конденсатора, возникают радиочастотные колебания, называемые зондирующими импульсами. Последние возбуждают в ньезопластине ультразвуковые колебания. Одновременно тактовые импульсы с синхронизатора подаются и на генератор развертки электронно-лучевой трубки. Скорость развертки регулируется в зависимости от толщины прозвучиваемого металла.  [c.132]


Для общемашиностроительного применения основное значение имеют активные электромагнитные подшинники. В них ось нала стабильно поддерживается в пространстве электромагнитными силами, управление которых производится по сигналам от индуктивных датчиков, контро лирующих положение вала.  [c.399]

Сравним это уравнение с уравнением (90), в котором для общности будем считать, что вместо Q s mpt стоит Q i) видим, что тогда оба уравнения совпадают с точностью до обозначений. Следовате 1ьно, закон рассмот-репных выше механических колебаний и закон изменения заряда конденсатора аналогичны. При этом, сравнивая уравнения (90) и (101), найдем, что аналогами являются 1) для смещения (координаты) х — заряд q 2) для массы т — индуктивность L 3) для коэффициента вязкого сопротивления р, — омическое сопротивление R-, 4) для коэффициента жесткости с — величина 1/С, обратная емкости 5) для возмущающей силы Q — э. д. с. Е.  [c.250]


Смотреть страницы где упоминается термин Индуктивность : [c.125]    [c.125]    [c.135]    [c.398]    [c.54]    [c.153]    [c.181]    [c.187]    [c.120]    [c.208]    [c.355]    [c.192]    [c.228]    [c.481]    [c.59]    [c.60]    [c.68]   
Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.190 ]

Физические величины (1990) -- [ c.131 ]

Единицы физических величин и их размерности Изд.3 (1988) -- [ c.253 , c.272 , c.354 , c.391 ]

Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.446 ]

Единицы физических величин и их размерности (1977) -- [ c.208 , c.224 , c.304 , c.310 ]

Температура и её измерение (1960) -- [ c.218 , c.251 , c.256 ]

Справочник рабочего-сварщика (1960) -- [ c.36 , c.37 ]

Справочник по специальным работам (1962) -- [ c.15 ]

Метрология, специальные общетехнические вопросы Кн 1 (1962) -- [ c.21 , c.30 , c.53 , c.617 ]

Волны в жидкостях (0) -- [ c.148 ]

Теория звука Т.1 (1955) -- [ c.451 ]

Структура и возможности систем P-CAD для Windows (2004) -- [ c.81 ]

Краткий справочник по физике (2002) -- [ c.142 ]

Справочное руководство по физике (0) -- [ c.271 ]

Система проектирования печатных плат Protel (2003) -- [ c.0 ]

Справочник по Международной системе единиц Изд.3 (1980) -- [ c.27 ]

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.515 ]



ПОИСК



107 — Характеристики индуктивные — Применение 202 Принцип действия 201 — Схема

1ывод коаксиа индуктивный

360—365 — Погрешность обката Выявление с помощью индуктивных датчиков 534, 537, 538 — Точность— Требования при испытания

495 — Место установки малобазные индуктивные

6441-А индуктивные

6441-А индуктивные

V— Жуковского индуктивного

Автоматы индуктивные

Аппарат защиты от радиопомех (индуктивно-емкостный фильтр) ФСЭ-ЗБ

Аппараты магнитные бесконтактное тахометрическоё устройство 172 индуктивный датчик

Аппараты магнитные бесконтактное тахометрическоё устройство 172 индуктивный датчик магнитные регуляторы 173, 174 трансформаторы

Аппараты магнитные бесконтактное тахометрическоё устройство 172 индуктивный датчик постоянного тока и постоянного напряжения

Блокинг-генератор индуктивное

Взаимная индуктивность и магнитный сердечник (К)

Включение активных, индуктивных и емкостных приемников в цепь переменного тока. Мощность переменного тока и коэффициент мощности

Включение цепи, содержащей индуктивность и сопротивление

Влияние потерь в конденсаторах и катушках индуктивности

Влияние сжимаемости на величину индуктивной скорости крыла

Воздушные линии индуктивное сопротивлени

Воздушные линии электропередач - Индуктивное падение напряжения - Коэфициен

Вынужденные колебания нелинейной индуктивности уравнение Дуффинга

Выпрямители работающие на индуктивность

Гашение дуги при отключении малых индуктивных и емкостных токов

Генератор динатронный с индуктивной обратной связь

Генераторы импульсов с индуктивной обратной связью

Генри (единица индуктивности

Д датчики индуктивные грейфера (дифференциальный автомат)

Д датчики индуктивные диаметры барабанов

Д датчики индуктивные дозаторы

ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ - ЗАГОТОВКИ

Датчик индуктивный

Датчики Включение Схемы Место индуктивные

Датчики Включение Схемы Место малобазные индуктивные

Датчики Тснзочувствителытость поперечная индуктивные малобазные — Тип

Датчики деформаций реостатные индуктивные малобазные

Датчики индуктивные 26 — Характеристика

Датчики индуктивные 26 — Характеристика электроконтактные 25 — Характеристика

Датчики индуктивные дифференциальные круговые — Применение в приборах для комплексного однопрофильного контроля

Датчики индуктивные дифференциальные — Применение для контроля

Датчики индуктивные дифференциальные — Применение для контроля зубострогальных станков для конических

Датчики индуктивные комбинированные

Датчики индуктивные малогабаритные

Датчики индуктивные пятиконтактные

Датчики индуктивные трехконтактные

Датчики индуктивные трехпредельные

Датчики индуктивные электроконтактные 83 — Метрологические характеристики

Датчики индуктивные — Преимущества 146 — Принцип действия

Датчики индуктивные — Преимущества 5.146 — Принцип действия 5.146 — Характеристики

Дилатометр индуктивный

Длинные линии индуктивность

Зависимость контраста магнитной записи от параметров конденсаторной батареи, индуктивности соленоидов и числа намагничивающих импульсов

Задача теплопроводности индуктивная

Замена этажных переключателей, индуктивных и контактных датчиков селекции и датчиков точной остановки

Замыкание цепи, содержащей индуктивность и сопротивление

Значение коэффициента k для расчета индуктивности

Значения индуктивности и напряженности для построения кривой намагничивания сталей (Б. С. Филатов)

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ - КОМПЕНСАТОР

Излучательность индуктивность

Изменение индуктивного, емкостного и кажущегося сопротивления в зависимости от частоты

Измерительное устройство типа наездник с индуктивным прибором АК

Измерительные схемы индуктивных приборов

Импульсные источники питания с индуктивно-емкостными преобразователями

Индуктивная диафрагма в волноводе

Индуктивная теория турбулентности Рейхардт

Индуктивная трехточка

Индуктивное влияние

Индуктивное влияние на трубопровод

Индуктивное минимальное

Индуктивное сопротивлени

Индуктивное сопротивление

Индуктивное сопротивление свариваемых деталей

Индуктивное сопротивление сварочных контуров

Индуктивность взаимная

Индуктивность внутренняя

Индуктивность высокочастотных кабелей

Индуктивность двухпроводной линии

Индуктивность двухпроводной линии коаксиального кабеля

Индуктивность динамическая

Индуктивность единица измерения

Индуктивность кварца

Индуктивность контура

Индуктивность моделирование

Индуктивность нелинейная

Индуктивность погонная передающей

Индуктивность погонная передающей линии

Индуктивность рассеяния

Индуктивность симметричных экранированных цепей

Индуктивность соленоида

Индуктивность, взаимная индуктивность

Индуктивные Характеристики

Индуктивные датчики селекции и датчики точкой остановки

Индуктивные дифференциальные

Индуктивные дроссели Д-101В, 1ДР-001, 1ДР

Индуктивные и емкостные преобразователи приборов

Индуктивные и емкостные преобразователи приборов активного контроля

Индуктивные измерительные системы к приборам управляющего контроля

Индуктивные калибры

Индуктивные кнопки

Индуктивные компоненты

Индуктивные копировального прибора

Индуктивные методы

Индуктивные преобразователи и их расчет

Индуктивные приборы

Индуктивные простые

Индуктивные системы аккумулирования энергии

Индуктивные системы измерения

Индуктивные тензометры

Индуктивные чувствительные элементы

Индуктивные шунты

Индуктивные шунты и трансформаторы постоянного тока

Индуктивный винтовой механизм для точного отсчета координат станка

Индуктивный дросседь 1ДР

Индуктивный измерительный датчик

Индуктивный измерительный прибор

Индуктивный прибор Унивар для контроля деталей с гладкими и прерывистыми поверхностями

Индуктивный толщиномер

Индуктивный фильтр ФС-ЗБ

Индуктивный шунт и датчики тока

Индуктивный эффект

КАЛЬЦИИ индуктивные

Калибры-пробки индуктивные

Катушка переменной индуктивности

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности Классификация

Катушки индуктивности без сердечников

Катушки индуктивности высокой частоты

Катушки индуктивности дроссели

Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители (ГОСТ

Катушки индуктивности. Дроссели высокой чистоты

Классификация и основные параметры катушек индуктивности высокой частоты

Классификация катушек индуктивности по конструктивным признакам

Контурные и дроссельные катушки индуктивности

Контурные катушки индуктивности ДВ и СВ диапазонов

Короткое замыкание цепи с индуктивностью и сопротивлением

Короткое замыкание цепи с индуктивностью и сопротивлением cos <f — Определение

Корпус катушки индуктивности

Коэффициент вязкости индуктивного

Коэффициент деформации изгиба индуктивный

Коэффициент индуктивного сопротивлени

Коэффициент индуктивного сопротивления

Коэффициент индуктивного сопротивления крыла

Коэффициент индуктивной мощности

Коэффициент индуктивности температурный

Коэффициент отражевия ПАВ индуктивности

Коэффициент полный индуктивной установки

Коэффициент самоиндукции (индуктивность

Крыло конечного размаха. Индуктивное сопротивление

Крыло минимального индуктивного сопротивления

Крыло с минимальным индуктивным сопротивлением. Эллиптическое распределение циркуляции. Связь между коэффициентами индуктивного сопротивления и подъемной силы. Основное уравнение теории крыла и понятие о его интегрировании

Магнитострикционные эффекты в ферритовых катушках индуктивности

Максвелла индуктивный сбалансированный

Максвелла—Вина индуктивный сбалансированный

Методы с заземленными и индуктивными возбудителями поля (смешанные методы)

Методы с индуктивными возбудителями

Механизм гидропривода с качающимися шайбами давления индуктивным методом

Механизм динамографа с индуктивным датчиком

Механизм для измерения давления индуктивным методом с применением двойного трансформатора

Механизм индуктивного датчика давлени

Механизм комбинированного привода с индуктивным электроконтактным датчиком

Минимум индуктивного сопротивления распределение подъемной силы для крыла заданной формы и при заданном угле атаки

Мост для измерения больших сопротивлений Максвелла индуктивный сбалансированный

Мост для измерения больших сопротивлений Максвелла—Вина индуктивный сбалансированный

Мост для измерения больших сопротивлений Оуна индуктивный сбалансированный

Мост для измерения больших сопротивлений Хея индуктивный сбалансированный

Мост для измерения индуктивност

Мосты трансформаторные с индуктивно

Мосты трансформаторные с индуктивно связанными плечами

Мощность индуктивная

Мощность индуктивная минимальная

Мультивибратор с индуктивностью в анодной цепи

Мультивибратор с индуктивностью в цепи анод

Наводки индуктивная связь

Наводки комбинация емкостных и индуктивных связей

Нагрузка индуктивная

Накопитель индуктивный

Неравномерность скоростей индуктивных

Неравномерность скоростей индуктивных протекания

Нечеткая модель выбора варианта проектирования при индуктивном логическом выводе

Нечеткая модель выбора параметров проектирования при индуктивном логическом выводе

Определение индуктивного сопротивления при заданном распр делении подъемной силы

Определение индуктивного сопротивления при заданном распределении подъемной силы

Определение подъемной силы и силы индуктивного сопротивления крыла. Формулы для пересчета незакрученных крыльев с одного удлинения на другое

Основные формулы теории несущей линии. Индуктивная скорость н индуктивный угол. Прямая задача определения подъемной силы и индуктивного сопротивления по заданному распределению циркуляции

Особенность индуктивной скорост

Особенность индуктивной скорост логарифмическая

Отображение для нелинейной индуктивност

Оуна индуктивный сбалансированный

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАМАГНИЧИВАЮЩИХ СИЛ И ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОНТУРОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ИНТЕГРАПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ. КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОГО И РЕАКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОЛЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЦИЛИНДРОВ

Парабола индуктивного сопротивления

Парабола индуктивного сопротивления и пересчет крыла с одного удлинения на другое

Переключатели трансформатора и дроссели индуктивные

Печатные спиральные и микромодульные катушки индуктивности высокой частоты

Подстройка катушек индуктивности

Полное индуктивное сопротивление биплана

Полное индуктивное сопротивление биплана (223i. — Теорема о минимуме индуктивного сопротивления для подкидана

Понятие о скосе потока и силе индуктивного сопротивления для крыла конечного размаха

Преобразователи индуктивные

Преобразователь индуктивно-емкостный

Преобразователь индуктивный дифференциальный

Преобразователь индуктивный для измерения уровня

Приборы показывающие с индуктивными и механотройными преобразователям

Приборы — Шкалы индуктивные

Приборы, основанные на индуктивном методе измерения толщины покрытий

Проверка с индуктивными головками

Проводимость индуктивная

Разделение на профильную и индуктивную части

Раихардта индуктивная теория

Расчет индуктивного сопротивления

Расчет индуктивности кабеля

Расчет поля индуктивных скоростей

Реактан ёмкости индуктивности

Реакции индуктивные

Реакции цепные индуктивные

Резисторы и индуктивные шунты

Роль индуктивности цепи

С*-индуктивный предел

С*-индуктивный предел достаточное условие существовани

С-индуктивный предел и НППП

Самописец индуктивный с показывающим устройством мод. 226 завода Калибр

Сантиметр единица индуктивности)

Сварочные трансформаторы с искусственно увеличенным индуктивным сопротивлением обмоток

Сварочные трансформаторы с регулированием индуктивности путем изменения магнитной связи между обмотками

Сведения по теории индуктивного сопротивления

Свободные колебания в контуре с нелинейной индуктивностью

Связь индуктивная

Сигнализатор индуктивный

Скорость индуктивная

Скорость индуктивная на висении

Скорость индуктивная на средняя

Создание символа индуктивности

Сопротивление емкостное, индуктивное, омическое

Сопротивление емкостное, индуктивное, омическое реактивное

Сопротивление индуктивное в вязкой жидкости

Сопротивление индуктивное жидкости с переменной скоростью

Сопротивление индуктивное крыла

Сопротивление индуктивное минимальное

Сопротивление контура индуктивности

Сопротивление при обтекании тел невязкой жидкостькь Подъемная сила и индуктивное сопротивление

Сопротивление цепи переменного тока индуктивное

Сопротивление элехстрическое индуктивное

Схема с искусственно-увеличенным индуктивным

Схемы включения индуктивных датчиков

Таблица 73. Соотношение между единицами индуктивности и взаимной индуктивности

Тензометры Аистова индуктивные

Тензометры индуктивные 396, 397 — Свойства

Тензометры — Характеристика индуктивные — Типы

Теорема о минимуме индуктивного сопротивления для полиплана

Теория переноса индуктивная

Технический осмотр и регулировка этажных переключателей, индуктивных и контактных датчиков селекции и датчиков точной остановки

Типы катушек индуктивности

Тяговые трансформаторы, реакторы и индуктивные шунты

Угол индуктивный

Угол скоса потока (угол индуктивный)

Уравнение электрических напряжений трех проводников со стоками, источниками, емкостями и индуктивностями

Уровнемер индуктивный

Условие достаточного существования -индуктивного предела

Устройства отчетно-командные индуктивные

Устройства отчетно-командные индуктивные пневматические

Фильтр индуктивный типа ФС

Форма в плане крыла конечного размаха с наименьшим индуктивным сопротивлением

Хея индуктивный сбалансированный

Широкополосные фильтры с катушками индуктивности

Штыри контрольные рычажные индуктивны

Шунт индуктивный типа ИШ

Электрические машины и индуктивный шунт

Электрические машины, компрессоры и индуктивные шунты

Электрические цепи с индуктивностью и сопротивлением

Элемент индуктивный

Элементы конструкции катушек индуктивности

Элементы теории крыла конечного размаха. Вихревая система крыла. Гипотеза плоских сечений. Геометрические и действительные углы атаки. Подъемная сила и индуктивное сопротивление

Энергия индуктивного накопител

Энергия индуктивного накопител магнитная

Энергия индуктивного накопител переданная нагрузке

Энергия индуктивного накопител системная

Энергия индуктивного накопител удельная

Этажные переключатели, индуктивные и контактные датчики селекций и датчики точной остановки

Эффекты взаимной ёмкости и индуктивности

Эффекты индуктивно-ёмкостного характера на уровне печатной платы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте