Cтраница 1
Анализ модели показывает, что, несмотря на широ-i кое варьирование величины навески х, ее измерение-существенно не влияет на сыпучесть. Время утряски также не оказывает значительного влияния на сыпучесть. [1]
Анализ моделей и натурные исследования показали, что биологическое разнообразие ( разнообразие и количество видов, составляющих экосистему) является главным критерием и признаком устойчивости экосистемы. Искусственно создать среду обитания для человека не удается, что подтверждено многочисленными экспериментами в разных странах мира. [2]
Анализ модели показал, что при таком повороте происходит некоторое уменьшение осей а0 и с0 - Были выведены соотношения для всех параметров структуры кварца ( параметров элементарной ячейки и координат атомов) в зависимости от угла б как в предположении жестких и идеально правильных тетраэдров, так и для несколько искаженных реальных тетраэдров, установленных рентгеноструктурными исследованиями кварца. [3]
Зависимость свойств стекол от химического состава. [4] |
Анализ моделей позволяет заключить, что основным свой-ством, ограничивающим область составов стекол для получения строительного пеностекла, является величина градиента вязкости в интервале 800 - 900 С. Меньшую по величине область составов ограничивают изолинии вязкости, а затем кристаллизационной способности стекол. [5]
Анализ модели показывает, что в реакторе возможны условия близкие к полной сегрегации даже при высоких кратностях циркуляции, если объем зоны микросмешения занимает малую долю. С другой стороны, если зона микросмешения достаточно велика. [6]
Анализ модели при а0 проведен в гл. [7]
Анализ модели при а 0 проведен в гл. [8]
Анализ модели с использованием характеристики ускорения коррозии ( кривая 3 на рис. 10.2) показывает, что скорость процесса - сложная и нелинейная функция, непрерывно изменяющаяся во времени. В начальный момент времени ( т0) эта величина равна нулю, что указывает на инертность коррозии. Скорость коррозии сначала возрастает, затем уменьшается до определенного установившегося значения, минимальное значение скорости соответствует точке перегиба кривой. [9]
Анализ модели показывает, что вследствие барботажа может иметь место наиболее существенное снижение эффективности реактора. В то же время барботаж обычно может быть устранен выбором гидродинамического режима или, в менее благоприятных случаях, повышением эффективности контакта, например, за счет секционирования. С другой стороны, перемешивание во взвешенном слое неоднородных частиц определяет одно из его решающих преимуществ ( исключительно высокую скорость теплообмена) и обычно не оказывает большого влияния на результаты процесса. [10]
Анализ модели показывает, что размер отделившихся частиц существенно зависит от коэффициента трения, оказывающего влияние как на напряженное состояние, так и на распределение температуры. Увеличение коэффициента трения увеличивает фрикционный разогрев и смещает к поверхности точку максимума функции максимальных касательных напряжений. Оба эти фактора ведут к уменьшению размера отделяемых частиц. В пределе процесс изнашивания имеет характер поверхностного износа, который аналогичен рассмотренному в 6.3.2 случаю. [11]
Анализ модели в виде анизотропной цилиндрической поверхности показывает [299], что при определенных условиях небольшое количество диэлектрика может уменьшить дисперсию спирали. Было найдено, что затухание в спирали зависит от материала и линейно возрастает с увеличением частоты, причем зависимость имеет тупой максимум при отношении диаметра провода к шагу спирали, равному / а. [12]
Анализ модели может дать дополнительные результаты, если принять, что производственные затраты ( 1) и затраты на содержание запасов исчисляются для всех отрезков по одним: и тем же формулам, при одинаковых значениях параметров, что Dt для всех отрезков одинаковы и что плановый период является бесконечным. Этот случай рассматривается в разд. [13]
Анализ модели производится с помощью обычной методики определения решений разностных уравнений. При постепенных отказах в элементах непрерывной части системы последняя рассматривается как последовательное соединение элемента дискретной части с постоянными параметрами и элементов непрерывной части с изменяющимися во времени параметрами. [14]
Анализ модели (6.1.52) - (6.1.54) приводит к выводу о том, что задачи гидравлического и теплового расчета разделяются. Уравнения (6.1.52) - (6.1.53) с точностью до обозначений коэффициентов совпадают с таковыми для изотермического течения при одночленной линеаризации трения. [15]