Cтраница 2
Вместе с тем обнаруженная в эксперименте зависимость коэффициента переноса пара Кр от величины удельной массы или толщины целлюлозы настолько велика, что ее не удается объяснить исходя из современных представлений о диффузионном и фильтрационном переносах пара в капиллярнопористых телах. [17]
Решение уравнения (1.1) с учетом (1.2) позволило получить зависимости коэффициентов переноса от плотности, которые хорошо согласовывались с экспериментальными данными. [18]
![]() |
Вольт-амперная характеристика ненасыщенной р-п-р-п структуры в открытом состоянии.| Зависимость коэффициента переноса дырок через базу i тиристора от тока. [19] |
Одной из причин медленного роста сн аа с ростом тока является зависимость коэффициента переноса дырок р через базу п от уровня инжекции в этой базе. [20]
![]() |
Коэффициент переноса для газетной бумаги. [21] |
Анализируя форму кривых на рис. 7.23 для различных видов бумаги можно сказать, что зависимость коэффициента переноса от толщины слоя краски на форме для мелованной, офсетной и газетной бумаги имеет существенные различия. Самую большую скорость возрастания коэффициента переноса при увеличении толщины слоя краски на печатной форме в области малых ( недостаточных) толщин имеет мелованная бумага, максимальный коэффициент переноса наблюдается при Аф 2 5 мкм. Максимальный коэффициент переноса офсетная бумага достигает при Аф 3 5 мкм, газетная - при Аф 4 5 мкм. [22]
Ход кривых аи ( / а) и ар ( / а) определяется зависимостью коэффициентов переноса электронов и дырок ( рк и РР) через р - и л-базы от уровня инжекций, а также зависимостью коэффициентов инжекций электронов и дырок ( у и ур) переходов / 3 и / 2 от плотности тока. [23]
Дифференциальные уравнения (4.1), (4.8) и (4.13), относящиеся к типу параболических, являются нелинейными из-за зависимости коэффициентов переноса от соответствующих потенциалов, что не позволяет получить для них точные аналитические решения. С другой стороны, решение с постоянными коэффициентами переноса, заведомо упрощающее процедуру вычисления и оправданное в некоторых случаях, неприемлемо при построении эволюционной модели тепловлагопереноса ввиду того, что данный подход не соответствует природе изучаемых процессов. Следовательно, решение указанных нелинейных уравнений осуществляем численным методом, в частности методом конечных элементов в форме метода Галеркина. [24]
Приведены методы численного решения нелинейных уравнений переноса количества движения, вещества и энергии, осложненных фазовыми превращениями, химическими реакциями в системах с различной реологией с учетом входных участков и зависимостей коэффициентов переноса от температурных и концентрационных полей в двухфазовых средах в двухкомпонентных и многокомпонентных системах. [25]
Модуляция толщины базы изменяет количество дырок, реком-бинирующих при передвижении от эмиттера к коллектору. Это приводит к зависимости коэффициента переноса Р, а следовательно, и коэффициента передачи тока эмиттера а от напряжения на коллекторном переходе. [26]
Эти авторы установили полуэмпирическую зависимость коэффициента переноса от угла, числа Рейнольдса и других параметров. [27]
Результаты расчета представлены на рис. 1, из которого видно, что при скоростях потока, соответствующих условиям работы промышленного реактора ( V 1 - 2 нм / сек) возможен переход к внешнедиффузиовному стационарному режиму при температурах в потоке выше 380-адо С. Если в расчете учитывать зависимость коэффициентов переноса от температуры, то эти границы несколько смещаются в область более высоких температур. [28]
![]() |
Пропуска-Гельман способность щелевого и квадратного каналов с теплоизолированными и зеркальными стенками, нормальная отражательная способность которых указана на рисунке. [29] |
Когда отражательная способность зеркальных стенок равна единице, коэффициент переноса излучения канала равен 100 % и не зависит от длины; канал становится световодом. Другое отличие связано с зависимостью коэффициента переноса излучения от поперечного сечения канала. Отмеченное различие возникает из-за высокой отражательной способности зеркальных стенок при больших углах падения и в щелевом канале из-за наличия - компоненты поляризации, для которой отражательная способность еще выше. [30]