Tomu sa hovorí postia. Postiyny

  • POSITIONAL, -a ja, -oh; -ja som nen, -Yanna, -ja ale.

    1. iba f. Bez prerušenia neuviaznete. Stabilná práca strany a poriadok pre dobro ľudu. Buď opatrný.- Neobviňujem pokojný pokoj a bezcieľny život.Čechov, Viročka. - Kreatívne myslenie člena Komsomolu sa môže zmeniť zo stanice večného nepokoja na cestu neustáleho rozruchu. V. Beljajev, Stará pevnosť. || Poďme, zvichainy. Trvalý prínos pre divadlo. Pravidelní klienti.- Čajky sú obľúbené vtáky námorníkov. Zápach našich stálych spoločníkov v námorných mylných predstavách. Novikov-Pribiy, Morský plač.

    2. iba f. Poistné krytie na obdobie, nie časovo. Výstava je stála. Nepretržitá práca. Obyčajný bastard.[Pri stole] každý poznal svoje správne miesto: každý sedel podľa veku. Gladkov, Rozprávka z detstva. Medzi majákom a rozhlasovou stanicou sa uskutočnil telefonický hovor, nie časovo citlivý, ale stacionárny, na staniciach. Kaverin, dvaja kapitáni.

    3. Nezmeniteľný vo svojej dôvtipnosti, vrtoch, podobizniach atď. [Smirnov:] Akú manželku si očakával od svojho života, aby bola široká, verná a stabilná?Čechov, Vedmіd. || Taká mocná osoba. Všetci si boli vedomí jej tajnej a neustálej práce. Gogoľ, portrét.

    Stála armáda- pravidelná armáda udržujúca moc v čase mieru.

    Konštantná hodnota (špecialista.) - hodnota, ktorá zachováva rovnakú hodnotu v sledovanej strave.

    Trvalý kapitál (ekon.) - časť kapitálu, ktorý sa vynakladá na obstaranie výrobných zariadení.

    Permanentné brnkanie (fyzické) je elektrický prúd, ktorý priamo nemení svoj výkon.

Dzherelo (verzia Drukovan): Slovník ruštiny: V 4 zväzkoch / RAS, Jazykovedný ústav. nasleduj; Podľa vyd. A. P. Evgeneva. - 4 zobrazenia, vymazané. - M: Rus. Jazyk; Polygrafresursi, 1999;

Boltzmannov princíp prenáša priestor z makrosvetla na mikrosvetlo, pričom teplotu spája s kinetickou energiou molekúl.

Ludwig Boltzmann je jedným z tvorcov molekulárno-kinetickej teórie plynov, ktorá vychádza zo súčasného obrazu vzťahu medzi prúdením atómov a molekúl na jednej strane a makroskopickými mohutnosťami hmoty, akými sú teplota a teplota sk, z iných vecí. V rámci tohto obrázku je tlak na plyn spôsobený pružinovými nárazmi molekúl plynu na steny nádoby a teplota je spôsobená tekutosťou molekúl (alebo presnejšie ich kinetickou energiou). Čím rýchlejšie sa molekuly zrútia, tým vyššia je teplota.

Boltzmannov princíp umožňuje priamo dať do súvisu charakteristiky mikrosveta s charakteristikami makrosveta, prostredia a údajov teplomera. Os je kľúčový vzorec, ktorý vytvára tento vzťah:

1/2 mv 2 = kT

de mі v- zrejme hmotnosť a priemerná tekutosť molekúl plynu, T- teplota plynu (nad absolútnu Kelvinovu stupnicu) a k- Boltzmannovu pozíciu. Čiara vykresľuje priestor medzi dvoma svetlami a spája charakteristiky atómovej roviny (na ľavej strane) veľkými autoritami(na pravej strane), ktoré možno merať pomocou ľudských zariadení, ako sú teplomery. Toto spojenie je zabezpečené Boltzmannovou konštantou k, čo je viac ako 1,38 x 10 -23 J/K.

Fyzikálny odbor, ktorý spája súvislosti medzi mikrosvetom a makrosvetom, sa nazýva štatistická mechanika. Táto sekcia pravdepodobne nebude mať podobný vzorec, ktorý by neobsahoval Boltzmannovu konštantu. Jeden z týchto vzťahov objavil sám Rakúšan a volá sa jednoducho Boltzmannov experiment:

S = k log p + b

de S- entropia systému ( div.Ďalší klas termodynamiky), p- tak radí štatistická vaga(mimoriadne dôležitý prvok štatistického prístupu) a b- Ďalšia konštanta.

Celý život Ludwiga Boltzmanna s doslovným pocitom, že sa dožil svojej hodiny, rozoberal základy súčasnej atómovej teórie hmoty, vstupoval do pečeného superčka s dôležitou konzervatívnou väčšinou súčasnej vedeckej sily, ktorá rešpektovala atóm a menej. inteligenciu, užitočnú pre rozvoj, a nie predmety skutočného sveta. Ak po objavení sa špeciálnej teórie fluidity nie je jeho štatistický prístup dostatočne jasný na pochopenie, Boltzmann v hlbokej depresii položil ruky na seba. Boltzmannov pamätník je zavesený na jeho náhrobnom kameni.

Boltzmann, 1844-1906

rakúsky fyzik. Táto rodina sa narodila vo Vidnyi a má vládnu službu. Začal na Univerzite v Widen na rovnakom kurze ako Josef Stefan ( div. Stefan-Boltzmannov zákon). Keď sa v roku 1866 zmocnil svojej rodiny, pokračoval vo svojej vedeckej kariére a zastával profesúru na katedrách fyziky a matematiky na univerzitách v Grazi, Widni, Mníchove a Lipsku. Ako jeden z popredných zástancov reality pôvodu atómov vypracoval množstvo významných teoretických záverov, ktoré objasňujú spôsob, akým sa javy na atómovej úrovni prejavujú vo fyzikálnych silách a správaní hmoty.

Čo sa stalo hranolom a hviezdami?

Prechod svetelnej výmeny elektronickej vzdialenosti svetlotočivým štvorstenným hranolom (alebo pravouhlým hranolom) nastáva blokádou cez tie, v ktorých je hrúbka materiálu hranola bohatšia ako hrúbka vetra. Táto úprava povedie k zvýšeniu hodnoty nameranej hodnoty. Stratu dočasného povrchu je možné kompenzovať dodatočnou korekciou zavedenou do povrchu, ktorú automaticky zabezpečuje softvér súčasných tachometrov. Aby sa kompenzovalo zaseknutie, fyzický spoj uzlového bodu hranola pozdĺž osi hranolovej veže/trimachu sa môže nastaviť podľa množstva brúsenia spôsobeného zaseknutím. Korekcia je určená veľkosťou hranola a koeficientom lomu vikorizovaného skla. Štandardné úpravy, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v aktuálnych výberoch:

0 -17,5 mm -30 mm -34 mm -40 mm

Zavesenie bodu uzla. Postiyna vidbivach

Konštantný zdvih (hranolového systému ako celku, ktorý zahŕňa konštrukciu samotného hranola a montážny systém na tyč/spúšťový adaptér) je určený polohami mentálneho centra hranolového trimachu, posúvaného ďalej kríž neskoršej osi pozdĺž vodorovnej osi obalu k uzlu hranola. Na prvý pohľad sa zdá, že riešenie problému konštantného tvaru je jednoduché - je potrebné posunúť hranol pozdĺž osi pólu o hodnotu rovnajúcu sa konštantnému hranolu. Avšak hranoly, ktoré trimachujú a ktoré môžu premiestniť uzlový bod, ako tradičné stacionárne hranoly, môžu spôsobiť korekciu bodov rezu, keď sú namierené na vrchol hranola, pretože premiestňovač nie je pod priamym rezom na čiaru v Izuvannya ( dve malé nižšie).

Pre zmenšenie polohy šľahačov SECO je možné zmenšiť uzlový bod na -17,5/18 mm (pre hranoly s priemerom 25 mm) alebo -40 mm (pre hranoly s priemerom 62 mm). Zmenšenie uzlového bodu minimalizuje poškodenie, stlačenie uzlového bodu pozdĺž osi. Tento dizajn je najvhodnejší pre prácu na malých vzdialenostiach alebo s veľkými výškovými rozdielmi, pri poklesoch, kedy je vrch alebo stred hranola odstránený kvôli zmene veľkosti. Obdivujte obrázok nižšie.


Obmedzte rozsah vimirov na bojovníka

Na výpočet výstupu z prístroja je signál, ktorý vychádza z hranola, vikorizovaný. V tomto prípade limitný dosah robotického expozimetra určujú najmä dva faktory: priemer hranola a pružnosť poškodenej časti. Na zväčšenie hraničnej vibračnej plochy môžete zväčšiť priemer hranola inštaláciou systému viacerých šľahačov na hrot. Je tiež možné zväčšiť rozsah stmievania, aby bolo možné presne orientovať závitník priamo na nástroj. Keďže zotavenie zraneného je skvelé, nie je možné celý svetelný lúč preniesť späť do primárneho modulu vzdialeného sveta, pri ktorom sa skráti hraničný dosah vimirvania.

V ľadovom pohľade sa najlepšie výsledky v vibrácii dosiahnu, keď sa predná časť hranola posunie striktne kolmo na svetelnú plochu, takže prístroj sa javí rovnobežne s vibráciou. Bohužiaľ, s poľnými robotmi je veľmi ťažké dokonale umiestniť hranol pred nástroj.

K oživeniu môže dôjsť aj vtedy, ak svietivosť hranolového bloku nie je dostatočne vysoká. Táto situácia je typická pri práci v maximálnom dosahu vzdialeného sveta (limitný dosah závisí od modelu a operátora). V štandardných šľahačoch Seco je presnosť hranolového bloku taká, že zotavenie vyrazenej časti nepresiahne 5 sekúnd. A tiež vziať do úvahy vysokú presnosť presných robotov.

Presnosť systému skladacích hranolov

Presnosť vyťahovača je ovplyvnená aj polohou hranolového bloku v blízkosti tela a polohou tela pred umiestnením nastavovača. Presnosť polohovania dielov je rovná jednej vo vibračných systémoch SECO - menej ako 1 mm.

Na overenie hodnoty zmeny hranola a kontrolu zhody noriem používa SECO vikoristický interferometer ZYGO GPI-XP/D. Osvedčenie o zhode je k dispozícii na požiadanie. Pre viac informácií nás kontaktujte.

“Článok bol napísaný s použitím materiálov od spoločnosti Seco. Pôvodnú verziu článku v angličtine možno nájsť na Surveying.com a ďalších elektronických dokumentoch Seco.“