Развитый метод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Развитый метод

Cтраница 1


Развитый метод в равной мере применим к газам и жидкостям; с помощью g ( r) можно получить принципиально правильное уравнение состояния жидкости. Более того, если известна зависимость g ( r) от температуры, можно вычислить и другие термодинамические функции, например химический потенциал. Однако этот метод вычисления ц связан со слишком большими неточностями и для определения р, предложен самостоятельный метод.  [1]

Развитый метод использован также для выявления закономерностей изменения максимальной концентрации NO в свободном диффузионном турбулентном факеле при варьировании в широком диапазоне диаметра сопла горелки и скорости истечения горючих газов. На нем же штрихами показаны максимальные концентрации NO, вычисленные в традиционных для теории турбулентного диффузионного факела предположениях: скорость химической реакции бесконечна, теплопотери отсутствуют.  [2]

Развитый метод применяется к изучению точности гироскопического маятника в условиях нерегулярной качки корабля при наличии сил сухого трения в опорах осей карданова подвеса.  [3]

Развитый метод в равной мере применим к газам и жидкостям; с помощью g ( r) можно получить принципиально правильное уравнение состояния жидкости. Более того, если известна зависимость g ( r) от температуры, можно вычислить и другие термодинамические функции, например химический потенциал. Однако этот метод вычисления ц связан со слишком большими неточностями и для определения ц, предложен самостоятельный метод.  [4]

Развитый метод, очевидно, может быть обобщен путем комбинирования течения от вихря и течения Прандтля - Майера или использования любых известных точных решений.  [5]

Наиболее развитый метод основан на использовании импульсного воздействия сильных ударных волн, возникающих при детонации взрывчатых веществ, для изменения кристаллической структуры известных веществ, помещенных в неразрушаемые при взрыве ампулы, углерода [ 1 - 2J, нитрида бора [3], оксида кремния [4] и др. Несмотря иа то, что длительность воздействия весьма мала и составляет 0 2 - 5 10 - 6с, модифицируемые образцы оказываются в условиях высокой, до 4000К, температуры и давления до 5ГПа в устройствах плоского [5], до 801 Т1а осесимметричного [6] и ЮООГПа сферического [7] ударноволнового нагружения.  [6]

Развитый метод расчета и полученные формулы были использованы затем при изучении твердотельных и полупроводниковых лазеров, при установлении аналогии сложных молекул и полупроводников, разработке методики поиска новых генерирующих сред и решении ряда других задач теории люминесценции и квантовой электроники.  [7]

Развитый метод апостериорного анализа является достаточно простым и физически очевидным. Он особенно удобен в случае потоков, наивысший порядок корреляционных или моментных связей которых невелик. Однако с помощью нестрогих рассуждений легко показать, что в условиях, при которых априорные характеристики потока не гарантируют разрешения сигналов, развитый метод ведет к некоторым противоречиям.  [8]

Развитый метод определения структурных параметров сеток, получивший название метода золь-гель-анализа, широко применяется при исследовании связи структуры резин с их механическими свойствами. В частности, было показано, что прочность резин, молекулярные цепи которых недеструктировапы и не содержат свободных концов, может достигать величин порядка 600 - 700 кгс / см2 против 350 - 400 кгс / смг, достигаемых для лучших современных резин из натурального и синтетического изопре-новых каучуков. Полученные результаты указывают на то, что одним из эффективных путей улучшения прочностных свойств резин является осуществление процесса вулканизации с минимальной деструкцией цепей и сшиванием свободных концов молекул в сетку. Необходимо также стремиться к снижению или полному подавлению процессов циклизации, модификации и изомеризации цепей, приводящих к ухудшению механических свойств резин.  [9]

Развитый метод импульсного смещения частоты парамагнитного усилителя может найти и другие применения, например в помехо-защищенных РЛС со скачкообразной перестройкой частоты. Частоту генератора накачки можно при этом не перестраивать, так как время работы на смещенной частоте значительно меньше времени спин-решеточной релаксации и инверсная заселенность уровней рабочего перехода сохраняется.  [10]

Аналогично [1-4] развитый метод включает два основных этапа. При давлении р р, где звездочка метит параметры критического ( звукового) потока, композитный газ тождественен нормальному газу. При р р, нормальный газ заменяется ненормальным ( фиктивным), в котором при стационарном течении скорость потока не превышает скорость звука и потому невозможны ударные волны.  [11]

12 Миграция азота, осажденного на поверхность вольфрама при 20 К. По мере повышения температуры образца пятно осажденного азота ( его первоначальное положение показано в верхней левой части рисунка селективно расползается по различным граням. [12]

Автономная микроскопия также представляет собой весьма развитый метод. Достоинством автономной микроскопии является использование очень низких температур, в результате чего достигается разрешение всего в несколько ангстрем, п, таким образом, могут быть видны отдельные атомы. На рис. V-21, заимствованном из работы [117], приведена микрофотография вольфрамового острия, полученная методом автономной спектроскопии.  [13]

В заключение отметим, что развитый метод полуэмпирического моделирования коэффициентов турбулентного обмена может быть использован при создании прогностической гидродинамической модели верхней атмосферы Земли в областях, мало изученных экспериментально, но сильно влияющих на структуру и тепловой режим всего околоземного космического пространства. Вместе с тем, необходимость учета, в общем трехмерном случае, анизотропии коэффициентов турбулентного обмена, а также отсутствие универсальных и точных дифференциальных уравнений для определения внешнего масштаба турбулентности требует разработки дополнительных подходов.  [14]

При заданных длине и площади основания развитый метод позволяет строить пространственные конфигурации минимального сопротивления в классе кусочно гладких поверхностей без использования численных методов.  [15]



Страницы:      1    2    3