Cтраница 3
Физические модели - лабораторные модели, предназначенные для экспериментального исследования на микроуровне разл. Эти модели широко используются в физике газового пласта. Теперь такие модели используются при исследовании механич. [31]
![]() |
Аналоговая модель ( график, являющийся аналоговой моделью, показывает зависимость между количеством произведенной краски и издержками в расчете на 1 галлон. [32] |
Физическая модель представляет то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания объекта или системы. [33]
Физические модели - это некоторые реальные системы, в которых реализуются те или иные взаимодействия между элементами и частями изучаемого объекта. [34]
![]() |
Расчетная схема потерь напора при турбулентном режиме движения жидкости. [35] |
Физическая модель потерь напора в турбулентном режиме в общих чертах сводится к следующему. На рис. 40 показана расчетная схема потерь напора при плавном изменении размера трубы. Замкнутые кривые соответствуют завихрениям, которые образуются в потоке при течении жидкости. [36]
Физические модели особенно эффективны при анализе роли факторов, математическое описание действия которых не обладает достаточной достоверностью или отсутствует, а также при исследовании влияния новых средств автоматизации и управления в условиях, близких к натурным. Важной особенностью физической модели является возможность непосредственного подключения к ней натурных регулирующих или защитньгх устройств, в том числе новых, характеристики, и поведение которых подлежат изучению. [37]
Физическая модель рассматривает процессы перемешивания и взрыва в трех зонах системы ( рис. 5.5): взрыва, промежуточной и расширения. [38]
Физические модели имеют одинаковую физическую природу с оригиналом. Примерами физических моделей служат, например, модели самолетов и ракет, испытываемых в аэродинамических трубах. Физическое моделирование дает возможность изучить характеристики объекта моделирования и облегчает математическое описание происходящих процессов. [39]
Физические модели создаются с целью проверки теории или проекта до начала разработки реального объекта. [40]
Физическая модель этой теории сводится к следующему: при внезапном прерывании потока сплошной среды ( перекрытие элементов перфорации) голова потока в силу инерции продолжает движение, тогда как его хвост останавливается. В этом случае в зоне перекрытия потока возникает волна разрежения, которая распространяется по ходу потока и, достигнув жесткого препятствия ( камеры озвучивания), отражается от него, при этом восстанавливается давление в камере. В результате понижения давления в зоне перфорации ниже порога кавитационного вскипания вблизи активного органа образуется облако кавитационных пузырьков. [41]
Физические модели играют ключевую роль для понимания процессов, происходящих в пласте. [42]
Физическая модель для расчетов населенности основных лазерных уровней среды строится на основании четырехуровневой модели среды. Очевидно, что если составить систему уравнений, описывающих кинетику населенностей всех перечисленных уровней, то система будет весьма громоздкой. [43]
Физическая модель этой теории сводится к следующему: при внезапном прерывании потока сплошной среды ( перекрытие элементов перфорации) голова потока в силу инерции продолжает движение, тогда как его хвост останавливается. В этом случае в зоне перекрытия потока возникает волна разрежения, которая распространяется по ходу потока и, достигнув жесткого препятствия ( камеры озвучивания), отражается от него, при этом восстанавливается давление в камере. В результате понижения давления в зоне перфорации ниже порога кавитационного вскипания вблизи активного органа образуется облако кавитационных пузырьков. [44]
Физическая модель имеет ту же физическую сущность и то же математическое описание процессов, что и исследуемая система. [45]