Cтраница 1
![]() |
Влияние числа Маха и температуры стенки на критическое число Рейнольдса при продольном обтекании плоской пластины. По Э. Р. Ван-Дрийсту [ ]. Число Рейнольдса Re. UooX / v. [1] |
Теоретические и экспериментальные кривые на рис. 17.30 показывают, что критическое число Рейнольдса уменьшается и при возрастании числа Маха, и при возрастании разности температур Тw - Те, причем в последнем случае сильнее. Значительное расстояние между положениями экспериментально определенных точек перехода и теоретически вычисленных нейтральных точек и здесь связано с нарастанием неустойчивых возмущений. [2]
Почему теоретические и экспериментальные кривые не всегда совпадают. [3]
![]() |
Кривые мгновенных значений напряжений и токов стабилизатора по схеме 1 - 4 ( и2 1. [4] |
Масштабы теоретических и экспериментальных кривых пропорциональны. [5]
Анализ теоретических и экспериментальных кривых показывает, что при деформации полоскового проводника происходит значительное перераспределение токов в его поперечном сечении. Максимальная плотность тока имеет место на краю полоскового проводника при любой глубине деформации. Для значений С 0 01 увеличивается плотность тока на краю полоскового проводника, в пределах 10 - 12 % от плотности тока на краю недеформированного проводника. При дальнейшем росте С плотность тока на краю полоскового проводника в месте его максимальной деформации уменьшается. При С л 0 1 плотность тока на краю деформируемого полоскового проводника возрастает и для С 0 24 сравнивается, а для С 0 3 на 25 % превышает плотность тока на краю недеформированного полоскового проводника. [6]
Детальное сравнение теоретических и экспериментальных кривых является наиболее строгой проверкой точности расчетов зонной структуры. Благодаря такому сравнению можно идентифицировать те оптические переходы в обратном пространстве, которыми обусловлена структура экспериментальных диэлектрических функций. [7]
Путем сопоставления теоретических и экспериментальных кривых для высотного распределения атомарного кислорода дана оценка наиболее вероятной величины этого коэффициента. [8]
![]() |
Зависимость величины. [9] |
Хорошее совпадение теоретических и экспериментальных кривых ( рис. 6) подтверждает применимость уравнения ( 1) для описания поляризации мембранных систем в области токов ниже и включая предельный. [10]
Разность между теоретическими и экспериментальными кривыми количественно совпадает с разностью, изображенной на фиг. [11]
Почти полное совпадение теоретической и экспериментальной кривой является новым подтверждением правильности гипотез, положенных в основу нашего исследования. [12]
Очень удобно прямо сравнивать теоретические и экспериментальные кривые наложением на сетку прозрачной миллиметровки, на которую нанесены экспериментальные точки. [13]
Как видно из рис. 53 теоретические и экспериментальные кривые хорошо согласуются между собой. Коэффициенты необратимого уплотнения имеют разные значения для различных типов пород. Так, в пределах Северо-Восточного Предкавказья и Азово-Кубанской впадины наибольшая величина среднего коэффициента необратимого уплотнения 3П ( т, t) я 48 10 4 см2 / кГ х наблюдается у глинистых пород, рп ( т, t) я 37 - Ю 4 см2 / кГ у мергелей и f5n ( т, t) я 25 - Ю 4 см / кГ 2 у песчаников. [14]
Лишь после установления полного соответствия теоретических и экспериментальных кривых можно попытаться, например, разделить энергии активации двух элементарных стадий, комбинация которых определяет весь процесс, даже если эти энергии активации отличаются по величине. Как следует из табл. 4.2, если обе элементарные стадии относятся к одной и той же однородной зоне реакции или даже к различным зонам в случае плоского образца и если кинетические кривые трансформируются друг в друга при изменении масштаба по оси времени, то зависимость скорости от температуры и давления сохраняет свой вид при любых а от О до 1, хотя и является довольно сложной. Вместо аррениусовской прямой, в частности, получается кривая, и непосредственное использование экспериментальных данных без привлечения дополнительных модельных представлений не позволяет разделить две энергии активации. [15]