Cтраница 1
Различные аспекты явлений, связанных со сжимаемостью жидкости, рассматривались ранее, а именно: термодинамические понятия в гл. [1]
В работе [ 85] наиболее подробно ос-вещаются различные аспекты трибогальванических явлений. Так, в ней рассматриваются невозможные в рамках классической термодинамики процессы цементации цинка, кобальта, кадмия, никеля, марганца и ла туни на меди, марганца и цинка на железе и цинка на золоте. Согласно цитируемой работе трибогальванический эффект является следствием образования локальных микроэлементов в местах механического воз-действия, отличающихся высокой электрохимической активностью. Фактическое смещение потенциала металла в локальных элементах выше, как это следует из самого факта цементации электроотрицательных металлов положительными. [2]
С усложнением уравнений макрокинетики расширяется их применимость к описанию различных аспектов явления. [3]
Сейчас, пожалуй, уместно будет хотя бы очень кратко объяснить главные причины все возрастающего интереса к различным аспектам явления комп-лексообразования. Почему считается важным упорно развивать исследования в этой области и получать во все возрастающем числе прихотливо построенные молекулярные системы, способные образовывать разнообразные комплексы. [4]
К настоящему времени проведено очень много исследований условий и характера проявления капиллярных сил при заводнении нефтеносных пластов, которые освещают самые различные аспекты поверхностно-молекулярных явлений в пористых средах. [5]
К настоящему времени проведено много исследований условий и характера проявлений капиллярных сил при заводнении нефтяных пластов [ 12, 101, 102, 103, 104, 105, 106 и др. ], которые освещают самые различные аспекты поверхностно-молекулярных явлений в пористых средах. [6]
К настоящему времени проведено много исследований условий и характера проявления капиллярных сил при заводнении нефтеносных пластов, которые освещают самые различные аспекты поверхностно-молекулярных явлений в пористых средах. [7]
Выбор координат при анализе галопирования в спутной струе. [8] |
Когда цилиндр, расположенный ниже по течению от другого тела и отстоящий на несколько диаметров позади него, смещается ( по любой причине) примерно во внешнюю четверть спутной струи ( см. рис. 6.13), то он попадает в зону неустойчивости при галопировании. Это движение представляет собой колебания большой амплитуды, происходящие по эллиптической траектории с длинной осью эллипса, ориентированной примерно вдоль направления основного потока. Направление эллиптической траектории таково, что цилиндр движется вниз по потоку около внешней границы спутной струи и против потока ближе к ее оси или по часовой стрелке над осевой линией ( см. рис. 6.14) и против часовой стрелки под нею. Эти направления движения совпадают с интуитивной оценкой того, что результирующие силы сопротивления будут больше в наружной, более быстрой части спутной струи и меньше во внутренней. Работы [6.56-6.65] охватывают различные аспекты явления галопирования в спутной струе. На рис. 6.15 [6.63] показана запись развития траектории галопирования в спутной струе, полученная с помощью осциллоскопа. [9]