Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Переходный процесс

В гл. 5 рассматриваются методы анализа процессов функционирования элементов интегральных схем, методы анализа статических режимов и переходных процессов в объектах на различных уровнях, методы анализа тепловых режимов, методы анализа логических и функциональных схем ЭВА, методы многовариантного и статистического анализа.  [c.5]

Следует отметить, что анализ статических состояний можно рассматривать как частный случай анализа переходных процессов, при котором определяется установившееся состояние объекта. Метод анализа статических состояний с помощью интегрирования системы дифференциальных уравнений, описывающей переходные процессы, называемый методом установления, широко используют в программах анализа проектируемых объектов.  [c.229]


МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  [c.235]

Интегрирование с постоянным шагом нецелесообразно и в А-устойчивых методах, так как h влияет на точность н время решения. Влияние h на точность решения по-разному проявляется на различных участках моделируемого переходного процесса. Поэтому минимизация затрат машинного времени при соблюдении точностных ограничений возможна только в условиях интегрирования с переменным шагом.  [c.239]

В целом затраты машинного времени на анализ переходных процессов неявными методами существенно зависят от экономичности алгоритмов численного решения конечных уравнений, применяемых на каждом шаге интегрирования. Обычно для решения конечных уравнений используют метод Ньютона, тогда  [c.241]

Очевидно, что явные методы применяются к анализу переходных процессов только в объектах с умеренными значениями U.=Xm x/tm a (обычно при Ц не более 10 —10 ). В то  [c.242]

Таким образом, сравнение явных и неявных методов интегрирования ОДУ свидетельствует о большей универсальности последних. Поэтому неявные методы являются основными методами анализа переходных процессов в подсистемах схемотехнического проектирования современных САПР БИС и РЭА. Явные методы могут давать лучшие результаты только в отдельных случаях анализа объектов с хорошо обусловленными ММ и играют в современных САПР вспомогательную роль.  [c.243]

Более полное представление об изменении основных характеристик исследуемой системы можно получить из представленных на рис. 6.15 данных для этого же образца. Здесь изображенный на рис. 6.14 переходный процесс выглядит в виде скачка всех рассмотренных параметров при постоянной плотности теплового потока qjq =1,13 (нормирующая величина q" рассчитывается из соотношения q" = G(i - to). Слева от значения qlq = 1,13 расположена область режимов с кипящей пленкой, справа — с полностью сухой внешней поверхностью. Здесь отчетливо видно, что в режимах с кипящей пленкой при значительном увеличении тепловой нагрузки все остальные параметры системы остаются практически постоянными, затем они испытывают скачкообразное изменение в режиме высыхания внешней поверхности и далее быстро возрастают при незначительном увеличении тепловой нагрузки в режимах с полностью сухой поверхностью. Вертикальными стрелками указано направление изменения параметров в переходном процессе, например точки а, с соответствуют температуре внешней поверхности и перепаду давлений на стенке в начале переходного процесса г = О (см. рис. 6.14, точки в, с),  [c.148]

Основное влияние на характер переходного процесса оказывает уровень теплового потока.  [c.149]


Оператор расчета переходных процессов ком-б II и и р о в а л и U м методом п и т е г р и р о в а п п я  [c.151]

Важным фактором при ручной сварке является устойчивость дуги. На устойчивость дуги оказывают влияние внутренние условия в самой дуге (состав и свойства плазмы) и внешние условия — статические и динамические свойства источника питания и свойства электрической цепи, определяющие в большой мере переходные процессы в дуге.  [c.94]

Нестационарные вибрационные воздействия возбуждаются чаще всего переходными процессами, происходящими в источниках. Например, с-иловое воздействие на корпус двигателя с неуравновешенным ротором, возникающее при разгоне, может быть приближенно описано выражением  [c.270]

Для иллюстрации изложенного рассмотрим регулируемый по напряжению синхронный генератор. Переходные процессы генератора описываются уравнениями Парка — Горева при постоянной частоте вращения. Насыщение учитывается по продольной оси с помощью характеристики холостого хода. Система регулирования напряжения включает возбудитель и быстродействующий транзисторный регулятор. Возбудитель описывается апериодическим звеном с нелинейным коэффициентом усиления, учитывающим магнитное насыщение возбудителя. Уравнения регулятора включают переменные коэффициенты, определяемые с помощью нелинейных статических характеристик. Нагрузка генератора является активно-индуктивной и описывается уравнениями в осях d, q.  [c.98]

Совокупность уравнений генератора, системы регулирования и нагрузки является предметом экспериментального исследования по оптимальному плану, составленному методами планируемого эксперимента. В результате каждого эксперимента определяются показатели заданного переходного процесса. Переход от одного эксперимента к другому осуществляется варьированием факторов в виде параметров и характеристик математической модели исследуемой системы. Таким образом, благодаря сочетанию методов математического моделирования и планируемого эксперимента, можно получить уравнения, связывающие алгебраическим образом динамические показатели с варьируемыми факторами системы. Исключая несущественные факторы, для рассматриваемой системы получаем следующие уравнения в различных переходных режимах [8]  [c.98]

Возможен и смешанный подход, использующий и команды и структуры данных, а также команд. Уровень структуризации зависит от изображаемого объекта. Если необходимо, например, изобразить кривую переходного процесса ЭМП, то в этом случае трудно выделить какую-либо структуру (все точки кривой равноправны). Наиболее просто такое изображение описать последовательностью точек кривой. Если же изображается конструкция ЭМП или ее узел, то структуризацию можно осуществить путем декомпозиции на элементы и соединения между ними, например в соответствии с иерархической схемой (см. рис. 6.4).  [c.175]

Оптимизация законов управления переходными процессами  [c.210]

Отрезок времени [О, Т], на котором рассматриваются переходные процессы, задан. Начальное состояние процессов также задано фиксированными значениями фазовых переменных  [c.210]

Указанные затруднения можно преодолеть с помош,ью замены задачи максимального быстродействия семейством задач терминального управления, преимуществом которых является фиксация отрезка [О, Г], на котором рассматривается переходный процесс. Это позволяет фиксировать соответственно число параметров оптимизации и использовать для решения указанные выше поисковые алгоритмы.  [c.214]

Переходные процессы системы (7.44) рассмотрены для случаев сброса и наброса нагрузки. Коммутация нагрузки предполагается скачкообразной (мгновенной). Следовательно, переходный процесс протекает при значениях Гв, х , соответствующих установившемуся режиму после переходного процесса. Начальные значения токов ij, и, необходимые Для расчета (7.44), соответствуют установившемуся режиму до переходного процесса. Для их вычисления надо определить соответствующее положение вектора результирующего тока АСГ относительно координатных осей d, q. Это положение характеризуется углом 4. При стабильном напряжении и неизменном os (р проекции вектора результирующего тока на оси d, q соответственно пропорциональны  [c.218]

Критерий оптимальности задачи быстродействия устанавливается с учетом использования задачи терминального управления, в которой установившийся режим после переходного процесса не совпадает с началом координат фазового пространства. Тогда  [c.218]


С л ю с а р е н к о Н. Н., Г о р б и с 3. Р., Э л ь к и н Г. И., Е м е л ь я н е н к о К- 3., Исследование переходных процессов в теплообменнике газовзвесь . Материалы Всесоюзной межвузовской научной конференции по процессам в дисперсных сквозных потоках, ОТИЛ, Одесса, 1967 Теплоэнергетика , 1968, № 7.  [c.413]

Асинхронные модели схем составляют из асинхронных моделей элементов и применяют для анализа переходных процессов в цифровой РЭА. Время i в асинхронных моделях дискретизируется и измеряется в количестве тактов. Продолжительность такта достаточно малая — не должна превышать допустимую погрешность расчета временных параметров.  [c.194]

Среди неявных методов интегрирования при / = onst применяют методы Эйлера, трапеций, Шихмана. Их положительными особенностями являются А-устойчивость и сравнительно малый объем памяти, требующийся для хранения результатов интегрирования, полученных на предыдущих шагах. Однако метод Эйлера не обеспечивает необходимой точности при анализе переходных процессов в сла-бодемпфированных системах. Метод трапеций в его первоначальном виде (5.9) имеет недостаток, заключающийся в появлении в численном решении ложной колебательной составляющей уже при сравнительно умеренных значениях шагов, поэтому метод трапеций удобен только при принятии мер, устраняющих ложные колебания. Значительное уменьшение ложных колебаний, но при несколько больших погрешностях, дает формула Шихмана.  [c.241]

Учет латентности фрагментов. Локальные погрешности интегрирования зависят от значения шага интегрирования А и от характера переходных процессов. Если фазовые переменные претерпевают быстрые изменения, то погрешность не выше заданной обеспечивается при малых h. Если же фазовые переменные меняются медленно, то значения Л при тех же погрешностях могут быть существенно больше. В сложных схемах ЭВА, как правило, большинство фрагментов в любой момент времени относится к неактивным (латентным), т. е. к таким, в которых не происходит изменений фазовых переменных, причем отрезки латентности Т лат могут быть ДОВОЛЬНО продолжительными. в латентных фрагментах допустимо увеличивать шаг интегрирования вплоть до значения Глат, что эквивалентно исключению уравнений фрагментов из процесса интегрирования на период их латентности. Такое исключение выполняется в алгоритмах учета латентности, относящихся к алгоритмам событийного моделирования. Основу этих алгоритмов составляет проверка условий латентности. Примером таких условий может служить  [c.248]

Методы решения логических уравнений. Анализ переходных процессов в логических схемах выполняют с помо-щь 0 асинхронных моделей (4.56), т. е. на основе асинхронного моделирования. К началу очередного такта ti известны значения векторов внутренних V/= U]<, V2i, Vni) и входных Ui переменных. Подставляя V и U,- в правую часть выражений (4.57), получаем новые значения которые примут внутренние переменные в моменты времени где ТА — внутренняя задержка распространения сигнала Vk в соответствующем элементе схемы. Далее переходим к следующему такту, в котором вычисления по (4.57) повторяются со значениями векторов V и U, соответствующими новому моменту времени (напомним, что время измеряется в количестве тактов). Асинхронное моделирование называют потактовым.  [c.250]

Фазовые переменные харлкгеризуют фн.зическое или информационное состояние объекта, а их изменения во времени выражают переходные процессы в объекте.  [c.23]

Переходные процессы. Ни в одной из серий экспериментов не удалось обеспечить одновременное равномерное высыхание внешней поверхности с постепенным повьппением ее температуры — всегда в центре образовывалось сухое пятно, которое затем расишрялось. Увеличение теплового потока до полного высыхания производилось довольно существенными приращениями, поэтому обычно в последнем режиме вьь сыхание пленки по краям происходило быстро при значительном повышении температуры внешней поверхности до величины 400°С.  [c.147]

Описание величин, выводимых на печать, на минипзыке комплекса ПА-6. В комплексе ПА-6 используется представление результатов расчета переходных процессов в виде таблиц и графиков значений указанных пользователем величии. Шаги модельного времени построения таблиц и графиков выбираются пользователем (см. ниже). Оиисаиие величии, выводимых на печать, начинается с заголовка DISPLAY , на последующих строках задается список величин, выводимых на печать. Каждая величина описывается одним из трех следующих способов.  [c.149]

Пример 1. Показатели переходных процессов ЭМП (максимальные и минимальные значения токов, напряжений, время переходного процесса и др.) можно определить путем решения уравнений динамики. Однако даже после преобразования кординат решение дифференциальных уравнений вызывает затруднения, особенно при переменной частоте вращения. В то же время полные решения уравнений динамики несут значительно большую информацию, чем это необходимо для оценки качества переходных процессов. Поэтому на практике часто пользуются грубыми, косвенными оценками динамических показателей типа переходных и сверхпереходных сопротивлений, постоянных времени и т. п. Их рассчитывают с помощью уравнений, аналогичных по форме уравнениям расчета установившихся процессов. Таким образом, надобность в дифференциальных уравнениях отпадает и расчетные алгоритмы приобретают большую однородность и простоту.  [c.97]

Функция goatfj) для вспомогательной задачи терминального управления имеет только один минимум, равный нулю и совпадающий с максимальным быстродействием. Этот минимум легко находится при наличии априорной информации относительно управляющих релейных функций. Чередование знаков часто устанавливается исходя из физических данных о форсировке переходного процесса, а число k — исходя из теоремы об (п—1) переключениях. При отсутствии априорной информации можно воспользоваться методом последовательных приближений, т. е. проводить процесс решения для разных k и чередований знаков. Если такой подход окажется  [c.215]



Смотреть страницы где упоминается термин Переходный процесс : [c.293]    [c.145]    [c.191]    [c.229]    [c.241]    [c.115]    [c.58]    [c.128]    [c.151]    [c.87]    [c.99]    [c.128]    [c.210]    [c.211]    [c.213]    [c.213]    [c.214]    [c.216]    [c.217]    [c.218]   
Физические основы механики и акустики (1981) -- [ c.188 ]

Теплоэнергетика и теплотехника (1983) -- [ c.456 ]

Моделирование конструкций в среде MSC.visual NASTRAN для Windows (2004) -- [ c.438 ]

Словарь-справочник по механизмам (1981) -- [ c.227 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Кн4 (2004) -- [ c.539 ]

Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении (1960) -- [ c.100 ]

Словарь - справочник по механизмам Издание 2 (1987) -- [ c.282 ]

Автоматы и автоматические линии Часть 2 (1976) -- [ c.102 , c.103 ]

Введение в теорию механических колебаний (0) -- [ c.205 ]



ПОИСК



1---переходные

Monte Carlo анализ анализ переходных процессов

PROBE переходных процессов

Абсорбер переходные процессы

Алгоритм расчета переходных процессов в объемном гидроприводе с разветвленной сетью трубопроводов

Алгоритмы определения переходных процессов с последовательным исключением высокочастотных составляющих

Алгоритмы расчета показателей качества переходных процессов

Анализ качества переходных процессов в исследуемой системе

Анализ качества переходных процессов в системах автоматического регулирования двигателей

Анализ переходного процесса

Анализ переходных процессов настройка и запуск

Анализ переходных процессов проблемы

Анализ переходных процессов с временным сдвигом выдачи осциллограмм

Анализ сходимости переходных процессов

Виды переходных процессов

Включение расчета режима по постоянному току при анализе переходных процессов

Влияние демпфирующих свойств гидромашин на переходные процессы гидропривода

Влияние неравномерного обогрева по длине трубы на изменение параметров потока в переходном процессе

Время переходного процесса

Время переходного процесса в электроприводах — Расчетные формулы

Время переходных процессов в функциональных блоках

Выбор анализа переходных процессов

Г у т о в с к и й. Рабочий процесс осевой гидротурбины при равновесных переходных режимах

Голубенцев, П. И. Лиховид. Динамика переходных процессов в машинах с упруго-пластическими звеньями

Граничные условия. Приближённое решение. Основная волна. Переходный волновой процесс. Точное решение. Пример Задачи

Графики к расчету переходного процесса в погрешностей при линеаризации

Графики к расчету переходного процесса в проточной камере

Графики к расчету переходного процесса в проточной камере камеры

Графики к расчету переходного процесса в проточной статических характеристик

Динамический анализ переходных процессов

Импеданс точек закрепления струны. Отражение волн. Гипербрликеские функции. Струна под действием силы, приложенной на одном конце. Форма струны. Коэффициент стоячей волны и положение минимума. Фундаментальные функции. Переходные процессы Сводка результатов Задачи

Инерционность переходного процесс

Инерционность переходного процесс в кожухотрубчатом теплообменнике

Инерционность переходного процесс в реакторе идеального перемешивания

Интегральные критерии качества переходного процесса

Исследование переходных процессов в металлургических машинах с учетом механической характеристики двигателя и упругости деталей привода (Рубинштейн Ю.Е., ГензелевС. М.,Скоркин

Исследование переходных процессов при потере устойчивости АСО

Исследование переходных процессов электропривода прессов на ЦВМ

Исследование погрешностей, связанных с линеаризацией уравнений переходных процессов в пневматических камерах

КРУМЫНЬ, Э. X. ПУРИНЬШ. Переходные процессы реверсивной диэлектрической проницаемости и деформации во внешнем электрическом поде в сегнетоэлектрических твердых растворах в параэлектрической фазе

Классификация Переходные процессы

Количественная оценка переходных процессов в системах третьего порядка

Линейная модель переходного процесса

Математическое описание переходных процессов в теплообменниках

Меню режимов расчета переходных процессов

Метод контурных интегралов. Переходные процессы в простых системах. Комплексные частоты. Расчёт переходных процессов. Примеры применения метода. Единичная функция. Общий случай переходного процесса. Некоторые обобщения. Преобразование Лапласа Колебания связанных систем

Метод переходных процессов

Методы анализа переходных процессов

Методы математического моделирования переходных процессов в дискретных механических системах (Гильдебранд А. Д., Казак С. А., Кирпичников В. М., Левишко О. А., Мазаева

Методы расчета переходных процессов многомассовых систем

Моделирование переходного процесса в биполярных транзисторах

Моделирование переходных процессов в выпарной установке на аналоговой вычислительной машине

Моделирование переходных процессов в выпарной установке на электронных цифровых вычислительных машинах

Муфты в машине с идеальным двигателем - Параметрический резонанс в системе с идеальным двигателем 449, 450 - Переходные процессы 450, 451 - Расчетная модель системы

Нормирование коэффициентов характеристического уравнения и его связь с характером переходного процесса

О расчете переходных процессов в гидравлической системе с кавитирующим ишеко-центробежным насосом

О синтезе машин с наименьшим коэффициентом динамичности в переходном процессе. . . ь-о У)

Общее решение. Переходный процесс и установившиеся колебания Импеданс и угол сдвига фазы. Энергетические соотношения. Электромеханическая вынуждающая сила. Импеданс движения. Пьезоэлектрические кристаллы Действие непериодических сил

Общее уравнение переходного процесса

Общее уравнение. Простое гармоническое движение. Нормальные моды колебаний. Энергетические соотношения. Случай малой связи Случай резонанса. Передача энергии. Вынужденные колебания. Резонанс и нормальные моды колебания. Движение при переходных процессах Задачи

Общие соображения. Типы переходных процессов

Общий случай возмущающей силы переходный процесс

Определение переходных процессов по частотным характеристикам

Оптимизация законов управления переходными процессами

Основные уравнения динамики переходных процессов в машинах

Особенности рабочего процесса гидротрансформатора на переходных режимах

Отключение расчета режима по постоянному току при анализе переходных процессов

Отличительные особенности исследования переходных процессов

Оценка интенсивности переходных процессов в гидротрансформаторах

Оценка качества переходных процессов по степени устойчивости и по колебательности

Оценка качества переходных процессов по частотным характеристикам

Оценка продолжительности переходных процессов при успокоении

Оценки времени переходного процесса и модулей предельных динамических реакций

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМАЦИИ В СТЕРЖНЯХ И ОБОЛОЧКАХ С ЖЕСТКИМИ ДНИЩАМИ

Параметрический анализ как дополнительный к анализу переходных процессов

Параметры переходных процессов

Первый этап решения — аппроксимирование кривой переходного процесса конечным числом показательных функций

Переходное излучение в полуограниченной струне. Процесс излучения, его реакция и энергия

Переходные когерентные процесс

Переходные процессы в ЭУТТ с гидравлическим приводом теплового ножа

Переходные процессы в ЭУТТ с регулируемым критическим сечением

Переходные процессы в вибрационных машинах с дебалансными вибровозбудителями (И. И. Блехман)

Переходные процессы в задаче о продольных деформациях пластин

Переходные процессы в карбюраторных двигателях

Переходные процессы в комбинированных двигателях

Переходные процессы в линейных избирательных схемах

Переходные процессы в линейных цепя

Переходные процессы в линейных цепя системах

Переходные процессы в линейных цепя схемах с одним реактивным элементом

Переходные процессы в линейных цепях

Переходные процессы в линии с распределенными параметрами при несогласованной нагрузке

Переходные процессы в линии с распределенными параметрами при согласованной нагрузке

Переходные процессы в линии с сосредоточенными параметрами при ламинарном движении среды

Переходные процессы в линии с сосредоточенными параметрами при турбулентном движении среды

Переходные процессы в парогенераторах при возмущениях по основным каналам

Переходные процессы в приводах

Переходные процессы в простейших механических системах

Переходные процессы в простейших разомкнутых системах

Переходные процессы в пятимассовой системе

Переходные процессы в разветвленных гидравлических трубопроводных системах

Переходные процессы в резервуаре с мешалкой при изменении температуры

Переходные процессы в релейных I следящих приводах

Переходные процессы в системах регулирования

Переходные процессы в системах, обладающих типовыми Общие принципы построения желаемой логарифмической ч амплитудной характеристики системы

Переходные процессы в системе регулирования давления

Переходные процессы в системе с распределенными параметрами

Переходные процессы в системе, состоящей из последовательно включенных детектирующих элементов первого порядка

Переходные процессы в трех- и четырехмассовых системах

Переходные процессы в фильРЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ Регуляторы на дросселях насыщения

Переходные процессы в цепях с электрическими дугами

Переходные процессы в четырехслойных структурах типа

Переходные процессы в шестимассовой системе

Переходные процессы в электроприводах

Переходные процессы двигателя при постоянном положении органа управления

Переходные процессы и сложные колебания. Гармонический анализ

Переходные процессы и устойчивость стационарных режимов

Переходные процессы механического чувствительного элемента

Переходные процессы пневматического чувствительного элемента

Переходные процессы при вынужденных колебаниях

Переходные процессы при вынужденных колебаниях резонансе

Переходные процессы при качении

Переходные процессы тепловозных дизелей

Переходные процессы, напряжения

Переходные процессы, сопровождающие возникновение генерации

Показатели переходных процессов

Понижение порядка линейных динамических систем при сохранении характера переходного процесса — эквивалентирование по переходному процессу

Понятие о переходном процессе

Попытки улучшения переходного процесса методом проб

Построение кривой переходного процесса и обсуждение результатов

Построение переходных процессов в системах третьего порядка

Построение переходных процессов с использованием ЭВМ

Приближенное построение кривых переходного процесса при помощи вещественных частотных характеристик (прямая задача) II1-16. Способ построения приближенной кривой переходного процесса по вещественной частотной характеристике и кривой интегрального синуса

Приближенное построение переходного процесса по частотным U------J характеристикам замкнутой системы автоматического регулирования

Применение анализа переходных процессов зарядка и разрядка конденсаторов

Применение методов численного решения дифференциальных уравнений для построения кривой переходного процесса на примере системы четвертого порядка

Пример анализа переходного процесса

Примеры применения различных способов построения кривой переходного процесса и их сравнение

Принятые допущения о свойствах машин и переходных процессов в них

Простой приближенный способ учета влияния массы сервомотора на наибольшее изменение угловой скорости при переходном процессе

Противоточный теплообменник типа переходной процесс

Процесс длительный переходный

Процесс переходный в манипуляторах

Процесс переходный в при движении поршня

Процесс переходный в системе с трубопроводом

Процесс переходный в струйных элементах

Процесс переходный затухающий

Процесс переходный колебательный гармонически

Процесс переходный расходящийся

Процесс теплопередачи переходны

Процесс теплопередачи переходны периодический

Процессы необратимые переходные — Примерные кривы

Прямоточный теплообменник типа переходной процесс

Расчет переходного процесса в следящем гидромеханизме с учетом сжимаемости жидкости и податливости трубопроводов

Расчет переходных процессов в следящем гидромеханизме с двумя насосами и обратной связью по расходу

Расчет переходных процессов в элементарной гидропередаче

Расчеты переходных процессов

Расчеты переходных процессов в оросительных каналах с автоматическим регулированием водоподачи

Реактор переходной процесс

Связь коэффициентов разложения i и С кривой переходного процесса с коэффициентами правой и левой части дифференциального уравнения системы

Связь между вещественной и мнимой частотными характеристиками через кривую переходного процесса

Связь между кривыми переходного процесса и передаточными функциями объекта - и регулятора. Использование этой связи для синтеза линейной системы

Синтез заданных переходных процессов в электромеханических системах (Беляев М. В., Востриков

Системы Время переходного процесса

Системы Кривые переходных процессов — Построение

Скорость предельная (в переходных процессах)

Соображения о применении ЭВМ для замены дифференциального уравнения высокого порядка эквивалентным ему по переходному процессу нелинейным уравнением второго порядка

Спустя какое время после начала торможения машинист получает отклик иа покомогиве о завершении переходных процессов в поезде

Схема расчетная переходного процесса

Схема расчетная переходного процесса в системе с трубопроводом

Тормозные переходные процессы

Упрощённый анализ для случая высоких частот. Интенсивность и среднее квадратичное давление. Решение в форме разложения в ряд по фундаментальным функциям. Установившийся режим в помещении. Прямоугольное помещение. Частотная характеристика интенсивности звука. Предельный случай высоких частот. Приближённая формула для интенсивности. Точное решение. Коэффициент поглощения поверхности. Переходные процессы, возбуждение импульсом. Точное решение задачи о реверберации звука Задачи

Уравнение переходного процесса для камеры

Устойчивость и переходные процессы линейных систем

Устойчивость линейных систем регулирования и переходные процессы в них

Устранение ошибок, возникающих при анализе переходных процессов

Фазовые соотношения тонов, переходные процессы и адаптация слуха

Штейшольф, В. И. Берлянд. О переходных процессах в силовых передачах, вызванных включением фрикционных муфт

Экспериментальные исследования рабочих и переходных процессов

Экспоненциальный рупор. Катеноидальный руОтражение от открытого конца, резонанс. Деревянные духовые инструменты. Переходные процессы Задачи

Электродвигатели Переходные пусковые процессы

Электродвигатели Переходные тормозные процессы

Электромеханические короткозамкнутые - Пусковые переходные процессы

Эффективность активных систем управления в переходных процессах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте