Cтраница 2
На рис. 2.7 показан луч в трехслойной модели Земли при условии, что скорость в более глубоком слое больше. [16]
В качестве исходных данных при создании трехслойной модели продуктивного объекта были приняты карты фильтрационных сопротивлений и емкостей горизонта fli в целом, полученные на первом этапе решения задачи. [17]
Конечно, представление черной пленки в виде трехслойной модели является грубым приближением. Необходимо учитывать, что неоднородность пленки на самом деле выражается в непрерывном изменении какого-либо свойства ( например, диэлектрической проницаемости) по толщине. Такая неоднородность пленки может быть более реально промоделирована с помощью набора большого числа однородных слоев ( с толщинами, много меньшими, чем толщина пленки) или описана конкретной функциональной зависимостью. [19]
В случае вторичных пленок, однако, трехслойную модель нельзя рассматривать так упрощенно, так как состояние раствора в них отлично от состояния раствора в большом объеме. Можно предположить, что подвижность ионов во вторичной пленке понижена вследствие изменения в пей вязкости. Не исключено также, что во вторичных пленках нет резкой границы между адсорбционным слоем и внутренней частью, а имеет место постепенный переход, причем ионы находятся частично в связанном состоянии. Это дает основание для более детального обсуждения структуры черных пленок и особенно их трехслойной модели, трактуемой в настоящее время очень упрощенно. [20]
![]() |
Распределение турбулентной вязкости вблизи стенки для двух - и трехслойной модели течения. [21] |
На рис. 92 приведено изменение турбулентной вязкости для двухслойной и трехслойной модели течения жидкости. [22]
Наиболее распространенной в теории турбулентных потоков является так называемая трехслойная модель, в которой помимо турбулентного ядра потока и пристенного ламинарного слоя физически естественным образом предполагается наличие промежуточного, также относительно тонкого слоя, в котором эффекты молекулярного и турбулентного трения сравнимы по величине, тогда как в турбулентном ядре взаимодействие турбулентных слоев потока считается преобладающим над молекулярным взаимодействием, а в пристенном, ламинарном слое имеет место только молекулярное трение. [23]
В большинстве теоретических исследований пленочного течения при турбулентном режиме принимается трехслойная модель потока, состоящего из вязкого подслоя, переходной области и области развитого турбулентного течения вблизи свободной поверхности пленки. [24]
В большинстве теоретических исследований пленочного течения при турбулентном режиме принимается трехслойная модель потока: ламинарный подслой, переходная область и область развитого турбулентного течения вблизи свободной поверхности пленки. [25]
При расчете может быть использована как двухслойная, так и трехслойная модель течения. [26]
Просуммируем представления радиационной концепции поверхностных центров, которая следует из изложенной трехслойной модели системы ДП. [28]
Из всего сказанного видно, что модель резкой границы, как и трехслойная модель с кристаллической прослойкой на межфазной границе, не имеет достаточного экспериментального подтверждения. [29]
Эти результаты, долго казавшиеся загадочными, в настоящее время находят объяснение в рамках трехслойной модели неустойчиво стратифицированного приземного слоя, включающей логарифмический, динамико-конвективный и свободно-конвективный подслои. [30]