Cтраница 3
Моделирование процесса пуска после остановки показало [3], что движение неньютоновской жидкости в начальный момент времени начинается струйкой небольшого размера в районе оси трубы, где жидкость имеет наибольшую температуру. Постепенно, если достаточно подаваемой в трубопровод кинетической и тепловой энергии, в движение вовлекаются соседние слои жидкости и, таким образом, участок трубопровода запускается в эксплуатацию. [31]
Моделирование процессов ферментации на малорастворимых субстра-тах / Винаров А. [32]
Моделирование процесса контроля методом Монте-Карло показало, что ослабленный контроль применяется в 68 ситуациях из 200, для которых известный средний уровень дефектности составлял полтора приемочного. Дальнейшее изучение подтвердило это и критерий 10 партий был дополнен критерием общего числа дефектных единиц продукции в принятых партиях. [33]
Моделирование процесса желобообразования представляет значительную сложность. Для такого моделирования необходимо было бы учитывать каждое взаимодействие замка бурильной колонны со стенками скважины и желоба. При этом необходимо знать не только характер разрушения горной породы замком, но и объем вынутой породы при каждом единичном взаимодействии замка с породой. Некоторые из этих задач еще теоретически не решены, и вряд ли целесообразно искать их решение, так как все эти факторы необходимо учитывать в динамике развития желоба, что потребует привлечения мощных вычислительных средств даже для одной буровой. Поэтому целесообразно решать задачу моделирования образования желоба статистическими методами. [34]
Моделирование процесса литья под давлением полимеризующихся систем имеет два основных аспекта: а) анализ неизотермического и неустановившегося течения, сопровождающего химическую реакцию, в процессе заполнения формы и б) анализ процесса теплопередачи, сопровождающийся одновременным выделением тепла вследствие реакции полимеризации. [35]
Моделирование процесса фильтрования является сложным и до настоящего времени малоизученным вопросом. Под микромоделированием подразумевается моделирование процесса образования осадка с учетом всех происходящих явлений физико-химического и гидродинамического характера. Это моделирование является чрезвычайно сложной и практически нерешенной задачей, особенно в тех случаях, когда приходится сталкиваться с высокой дисперсностью твердой фазы суспензии, где роль явлений, происходящих на границе раздела фаз, особенно возрастает. [36]
Моделирование процесса теплопроводности связано с дискретизацией как временного изменения температуры, так и пространственного. [37]
Моделирование процессов массо - и энергопере-носа. [38]
Моделирование процесса смены состоянии аппаратов периодического действия выполняется следующим образом. [39]
Моделирование процесса тушения 20 приблизительное 120 ел. [40]
Моделирование процесса свертывания было начато с цепи, имеющей вытянутую квазибеспорядочную конформацию; исключение было сделано для нативных а-спиралей, которые считались уже сформированными. [41]
Моделирование процессов тепломассопереноса для влажных материалов с неизотропной капиллярно-пористой структурой существенно осложняется необходимостью учета различия свойств таких материалов по отдельным направлениям внутри частиц. [42]
![]() |
Схема образования и изменения нефти и газа ( по В. А. Соколову. 206. [43] |
Моделирование процессов нефтегазообразования позволило выяснить условия, в которых эти процессы могут происходить. Проведенные исследования показывают, что превращения органических веществ в углеводороды при температурах 100 - 200 С в присутствии катализаторов происходят достаточно быстро - в пределах проведения кратковременных лабораторных опытов. [44]
Моделирование процесса усталости методом Монте-Карло. [45]