Cтраница 2
Моделирующая эквивалентная схема образуется путем объединения эквивалентной схемы теоретической модели процессов перемещения носителей тока в-области базы с электрическими эквивалентами пассивных элементов конструкции транзистора. [16]
Уравнения (7.4) - (7.6) иллюстрируют типы соотношений, обычно фигурирующих в теоретической модели процесса. [17]
Существенным преимуществом экспериментального метода изучения кинетики сушки по сравнению с методами построения теоретических моделей процесса является то, что экспериментальная информация суммарно учитывает сложную совокупность всех физических фактор ов, оказывающих влияние на скорость исследуемого процесса. С другой стороны, получаемая в опытах информация достоверна только в тех условиях, при которых проводились конкретные экспериментальные измерения. [18]
Поэтому при описании такой гетерогенности обычно могут использоваться представления квазиоднородной среды, непосредственно учитываемые в теоретической модели процесса. [19]
Особое внимание следует уделять обоснованию геомеханической ( геофильтрационной и геодинамической) схематизации, связывающей формирование теоретической модели процесса. Как правило, целесообразно отрабатывать геомеханическую схему, проводя идентификацию модели с данными о натурном объекте. [20]
Тем не менее Андерсон и Хинтхорн [114, 115] рассмотрели систематически задачу количественого анализа, основываясь на теоретической модели процесса выбивания ионов. В самых оптимальных условиях все же был необходим внутренний эталон. [21]
Лазаренко удалось описать весь комплекс основных характеристик искрового разряда в газе и жидком диэлектрике и построить теоретическую модель процесса разрушения металла искровым импульсом электрического тока. Предложенная теория хорошо согласовалась с экспериментальными данными. [22]
С помощью ускорителей такие энергии были достигнуты лишь спустя ряд лет после открытия и исследования электронно-ядерных ливней и создания теоретических моделей процессов множественного рождения. [23]
В представленной системе гидрогеодинамического анализа ГФС имеет особую значимость, поскольку она дает обоснование перехода от качественного анализа к количественному с привлечением определенной теоретической модели процесса. Поэтому достоверность проведения ГФС нередко предопределяет правильность геофильтрационных расчетов. [24]
![]() |
Теоретические спектры солнечных нейтрино по стандартной солнечной модели ( SSM, использующей стандартную модель слабых взаимодействий. [25] |
Традиционное астрофизическое изучение Солнца, проводимое путем измерения фотонного и корпускулярного излучения ( электронов, протонов и ядер), позволило создать теоретическую модель процессов, происходящих внутри него. [26]
Определение параметров солепереноса является сложной задачей, решение которой требует внимательного обоснования методики интерпретации опыта, позволяющей не только удобно обработать опытные данные, но и провести обстоятельную диагностику правильности исходной теоретической модели процесса. [27]
Особое внимание следует уделять обоснованию гидрогеоди-намической ( геофильтрационной и геомиграцнонной) схематизации, связывающей основные позиции исследований, для которых исходными являются, с одной стороны, понимание гидрогеологических условий и, с другой стороны, создание теоретической модели процесса. В сложных случаях целесообразно отрабатывать гидрогеодинамическую схему с помощью эпнгноз-ного моделирования. [28]
В связи с увеличением объема выпуска деталей РЭА, повышением требований к их качеству развития ЭФЭХ и ТП раз-мерной обработки деталей осуществляется по следующим направлениям: применение средств вычислительной техники при технологической подготовке производства; создание и применение автоматизированных систем подготовки производства; разработка теоретических моделей ЭФЭХ процессов размерной обработки деталей, учитывающих реальные условия их проведения; интенсификация и ликвидация длительных ТП; разработка новых ТП, исключающих вредные выбросы в атмосферу и в сточные воды; создание и применение высокопроизводительного автоматизированного оборудования для ЭФЭХ размерной обработки деталей; создание и применение систем и устройств автоматического регулирования, обеспечивающих оптимальные параметры ЭФЭХ ТП размерной обработки деталей; организация поточно-механизированных и поточно-ав-томатизированных линий ЭФЭХ размерной обработки деталей с полным комплексом операций, начиная с подготовки поверхности заготовки и кончая очистными сооружениями, с применением роботов и ЭВМ; разработка научно-обоснованных методик поиска оптимального варианта ТП для создания деталей высокого качества при наименьших затратах. [29]
Процесс противоточной кристалилзации довольно сложен; он зависит от множества факторов, оценка количественного влияния которых встречает пока целый ряд затруднений. Предложенные теоретические модели процесса можно разделить на две группы: одни базируются на понятии идеальной ступени, а вторые - на диф-ференциально-противоточном взаимодействии фаз. [30]