Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Звезды схема

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]

Рис. 8. Схема соединении источников трехфазного тока а — звездой в нулевым проводом б — треугольником Рис. 8. <a href="/info/100984">Схема соединении</a> источников трехфазного тока а — звездой в <a href="/info/314043">нулевым проводом</a> б — треугольником

Трехфазные потребители, например статоры асинхронных электродвигателей, включают по схеме звезда , если напряжение сети соответствует линейному напряжению потребителя (рис. 9, а), или по схеме треугольник , если напряжение сети соответ-  [c.114]

Рис, 9. Схема соединения трехфазных приемников а — звездой б — треугольником  [c.114]

Рис. 12.12. Схема синтеза гелия из водорода по протонному циклу, происходящего в звездах с массой, не превышающей массы Солнца, в которых имеет место основная последовательность ядерных превращений. Плотность 10 г/см . Температура 10 К. Итоговый результат 4 ядра водорода ядро гелия выделенная энергия = 10 кВт-ч на фунт (2,2 X X 10 кВт-ч/кг) превращенного вещества. Рис. 12.12. Схема синтеза гелия из водорода по протонному циклу, происходящего в звездах с массой, не превышающей <a href="/info/427952">массы Солнца</a>, в которых имеет место основная последовательность <a href="/info/418362">ядерных превращений</a>. Плотность 10 г/см . Температура 10 К. Итоговый результат 4 ядра водорода ядро гелия выделенная энергия = 10 кВт-ч на фунт (2,2 X X 10 кВт-ч/кг) превращенного вещества.
В интерференционном опыте Юнга (см. 16) источниками света служат две щели, освещаемые некоторым источником света, т. е. схема опыта в существенных своих чертах совпадает со схемой рис. 4.20. Если разность хода сравнительно невелика, так что наблюдаются полосы низкого порядка, то контрастность интерференционных полос будет определяться главным образом степенью пространственной когерентности освещения щелей. Аналогично положение и в случае звездного интерферометра Майкельсона (см. 45), где частичная пространственная когерентность освещения щелей интерферометра служит средством для измерения угловых размеров звезд.  [c.105]

Идея метода поясняется схемой рис. 9.15, б. Два фотоумножителя Ру и регистрируют излучение в двух изображениях одной и той же звезды, разнесенных на расстояние О. Усиленные фототоки перемножаются и усредняются за большой промел<уток времени в устройстве С (коррелятор). Поскольку фототеки пропорциональны интенсивностям, измеряемая величина, обозначаемая Су , характеризует степень корреляции флуктуаций интенсивности в двух изображениях звезды (ср. 22). Более детальный анализ показывает, что С12 ел 1 + у 2, т. е. величина Оу , как и степень когерентности зависит от комбинации ОО/К и уменьшается с увеличением расстоя-  [c.197]

Картина образования и распада я -мезона схематически изображена на рис. 250. Здесь, кроме схемы распада л -мезона, указана также звезда О, в которой родился я°-мезон.  [c.582]

На рис. 257 приведена схема распада Л°-частицы, на которой изображены след протона р и след я -мезона, оканчивающийся трехлучевой звездой.  [c.601]


Схема события изображена на рис. 100. Из рисунка видно, что на этот раз пробег я -ме-зона может быть измерен как расстояние I между двумя видимыми точками — звездой О и местом Л, где образуется пара. Поэтому время жизни я -мезона мож но определить непосредственно по пройденному им пути.  [c.155]

Схема зарегистрированного события приведена на рис. 142. Здесь 1 — первичный я -мезон с импульсом 8,3 Гэв/с, который при взаимодействии с ядром углерода дает звезду О, состоящую из следов 2+-, К -, я+- и я - частиц (соответственно следы  [c.231]

Рис. 45.21. Сводные кривые блеска сверхновых I (а) и Рис. 45.23. Примерная схема строения нейтронной II (б) типов [32] звезды [35] Рис. 45.21. Сводные <a href="/info/374442">кривые блеска</a> сверхновых I (а) и Рис. 45.23. Примерная схема строения нейтронной II (б) типов [32] звезды [35]
Рис. 12.5. Схема излучения пульсара. Стрелкой отмечена ось вращения нейтронной звезды. Рис. 12.5. Схема излучения пульсара. Стрелкой отмечена ось вращения нейтронной звезды.
Поэтому В дальнейшем иногда мы будем пользоваться схемами, в которых принято, что энергия может выделяться только в центре звезды.  [c.287]

Теоретически схема высвобождения термоядерной энергии совершенно ясна и могла бы быть предложена уже тогда, когда ученым стало ясно, откуда берется неиссякаемая энергия звезд. Да и практически ядерный синтез осуществлен в земных условиях — при взрывах водородных бомб. Поэтому, как сказал в своей нобелевской лекции академик П. Л. Капица, вызывает некоторое недоумение вопрос почему же до сих пор не удалось осуществить ядерный синтез не при взрыве, а так, чтобы он стал неиссякаемым источником энергии  [c.216]

На рис. III. , а представлена схема управляемого умножителя частоты, представляющая собой нелинейную трехфазную звезду.  [c.306]

При правильном порядке следования фаз, равенстве напряжений ,[ = У, и небольшом неравенстве частот ф м лампы, включённые по схеме фиг. 54, а, будут одновременно загораться и потухать. Из фиг. 54, б видно, что при неравенстве частот звезда векторов сети А — S — С будет вращаться со скоростью, отличной от скорости вра-( щения векторов звезды А В — С, и напряжения на фазных лампах будут одновременно возрастать или уменьшаться.  [c.535]

Пуск переключением со звезды на треугольник применим для двигателей, нормально работающих при соединении обмоток статора в треугольник. Схема пуска переключением обмоток со звезды на треугольник изображена на фиг. 58. При пуске переключатель П ставится в левое положение. Обмотки двигателя будут соединены звездой. После окончания разгона переключатель перекидывается вправо. Пусковой ток при соединении звездой будет в 3 раза меньше, чем при соединении треугольником. В такой же мере будет снижен и пусковой момент  [c.537]

ТЭЦ Красная Звезда обеспечивает паром нефтеперерабатывающие заводы. Возвращаемый на ТЭЦ производственный конденсат очищается на отдельной установке, включающей фильтрование на механических и адсорбционных фильтрах, последовательное Н — Na-катионирование. Наличие адсорбционных и Н-катионитных фильтров в схеме должно обеспечивать предотвращение концентрирования летучих органических соединений и аммиака и пароводяном цикле ТЭЦ.  [c.245]

Рис. 1.11. Схема Шварцшильда, показывающая, что на плоской поверхности а + Э< 180°. Параллакс звезды по определению ра> вен(180° —а —е)/2. Рис. 1.11. Схема Шварцшильда, показывающая, что на <a href="/info/4673">плоской поверхности</a> а + Э< 180°. <a href="/info/239091">Параллакс звезды</a> по определению ра> вен(180° —а —е)/2.
В 1953 г. польские ученые Даниш и Пневский обнаружили в фотоэмульсии след нестабильного ядра, в котором место одного нейтрона занимает Л°-гиперо1Н (Л°-ядро бора). Такие ядра называются гипер-фрагментами (нестабильными ядерными осколками) или гипер-ядрами. Следы гипер-фрагментов в эмульсии отличаются от следов соответствующих стабильных ядер тем, что на конце следа гипер-фрагмента наблюдается звезда, свидетельствующая о распаде гипер-фрагмента с выделением значительной энергии. Например, при распаде остановившегося гипер-фрагмента а-частицы, т. е. ядра 2Не , в котором один нейтрон замещен на Л -гиперон, наблюдается трехлучевая звезда из следов гНе протона и я--мезона, возникающих в соответствии со схемой распада гипер-фрагмента Л -аНе (л Не" )  [c.604]


С выделением энергии Q = 41,5 Мэе. Схема зарегистрированного события показана на рис. 115. След /Н имеет достаточно большую длину (13 мм) для того, чтобы можно было определить заряд (2 = 1) и массу (jMr 5500nie) оставившей его частицы, Картина распада/Н тоже очень характерна. я-Мезон надежно идентифицируется по звезде взаимодействия, а Ще— по характеру следа (2 = 2).  [c.193]

Статическим аналогом иреобразования в электротехнике является преобразование и-угольника проводимостей (Д -схемы) в эквивалентную но состоянию п-лучевую звезду (радиальную схему). В качестве условий применения указанного преобразования электрических цепей используются соотношения [20, 72J  [c.203]

Структурное преобразование динамического п-угольника в эквивалентное 7 5г -разветвление назовем Т Г -преобразованием, а условия его осуществимости — условиями ( " -преобразования. Простейшим rSf -разветвлением является Г, -разветвление, узловой граф которого представляет собой узел (рис. 25, и я = 6). Г -разветвле-ние применяется в теории линейных электрических схем, где его обычно называют звездой и определяют условия эквивалентного преобразования полного многоугольника проводимостей в звезду [42 611. Однако эти условия не являются вполне строгими.  [c.67]

Современные генераторы конструируются главным образом трёхфазными. Обмотка статора трёхфазного генератора состоит из трёх частей, имеющих сдвиг друг относительно друга на 120 электрических градусов (число электрических градусов равно числу геометрических, умноженному на число пар полюсов — р). Соединение фазных обмоток может быть выполнено звездой или треугольником. Схема трёхфазной однослойной обмотки с /я = 3, р = 2, q = 2, соединение групп катушек последовательное, фаз—звездой приведена на фиг. 47, тт т — число фаз, р — число пар полюсов, а (] — число пазов на полюс и фазу.  [c.534]

В процессе эксплуатации и исследования астрономо-геодезических приборов совершенствовались их конструкции, повышалась точность инструментов. Этому способствовало повышение качества делений шкал, совершенствование отсчетных приспособлений и оптических схем применение труб с большим относительным отверстием и разрешающей силой. Для удобства наблюдений близзенитных звезд стали применять ломаные трубы с начала XX в. большое распространение получили трубы с внутренним фокусированием. Разрабатывали и принципиально новые виды приборов,  [c.362]

Первым методом испытания оптических систем ( по звезде ) мы обязаны Г. Галилею. Этот метод, несмотря на более чем трехсотлетнюю давность, часто употребляется и в настоящее время. Испытуемую оптическую систему в этом случае устанавливают так, чтобы образовалось действительное изображение звезды или ее модели — освещенного отверстия при этом методе получаемое изображение рассматривают через окуляр (или микроскоп). Иными словами, мы, по существу, строим оптическую схему телескопа, при помощи которого наблюдаем звезду.  [c.371]

Оптическая головка. Площадка, на которой установлена оптическая головка, всегда остается горизонтальной. Развязка гироплатформы от корпуса самолета дает возмол<ность телескопу оптической головки удерживать в поле зрения звезды. Последнее было бы весьма затруднительно в случае установки оптической головки на качающемся самолете. В рассматриваемой схеме телескоп оптической головки следит за двумя звездами поочередно, для чего ему необходимо иметь возможность вращения по двум осям относительно гироплатформы. Слежением за звездами осуществляется астрокоррекция, устраняющая те погрешности в положении гироплатформы, которые имеют тенденцию накапливаться со временем. Точные дистанционные повороты телескопа относительно гироплатформы осуществляются механизмами привода.  [c.40]

Авторами были проведены исследования фазово-дисперсного состояния сточных вод одного из коллекторов г. Баку, по которому стоки отводились с территории города, не имеющей крупных промышленных предприятий, т. е. сточные воды имели состав, характерный для хозяйственно-бытовых стоков. Исследования проводились в целях выбора схемы очистки и прогнозирования возможности использования очищенных вод для технического водоснабжения расположенной в районе Зыхских очистных сооружений Бакинской ТЭЦ-1 Красная Звезда .  [c.53]

Впервые диффузионные представления в теории переноса излучения, по-видимому, были применены в 1926 г. В. А. Фоком [Л. 61], который при решении задачи распространения света в плоском слое, составленном из полупрозрачных пластин, предложил упрощенную схему одномерной диффузии фотонов. В 1931 г. С. Росселанд [Л. 22, 346] разработал свой диффузионный метод исследования переноса излучения в фотосферах звезд, основывающийся на векторном интегрировании спектрального уравнения переноса и получивший впоследствии на-142  [c.142]


Смотреть страницы где упоминается термин Звезды схема : [c.617]    [c.273]    [c.200]    [c.114]    [c.337]    [c.197]    [c.593]    [c.594]    [c.595]    [c.635]    [c.166]    [c.231]    [c.600]    [c.42]    [c.537]    [c.137]    [c.307]    [c.45]    [c.48]    [c.441]   
Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.493 , c.494 ]



ПОИСК



Звезда



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте