Зависимость - безразмерный параметр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Зависимость - безразмерный параметр

Cтраница 1


Зависимости безразмерных параметров, представляющих собой отношения критических значений осевого давления для оболочки с начальными несовершенствами ( р) к таковому ( р0) для идеальной оболочки с тем же углом армирования, от амплитуды отклонения образующей при Ш 3 представлены на-рис.  [1]

На рис. 3.25 приведены зависимости безразмерного параметра q, характеризующую предельную несущую способность образцов от параметра тв. С уменьшением тв несущая способность образцов возрастает. Увеличение параметра m приводит к некоторому снижению предельных нагрузок.  [2]

3 Зависимость безразмерного параметра i, характеризующего нагрузочную способность, от т. [3]

На рис. 2.3.16 приведена зависимость безразмерного параметра х, характеризующего нагрузочную способность, от т, характеризующего время позиционирования.  [4]

На рис. 3.25 приведены зависимости безразмерного параметра q, характеризующую предельную несущую способность образцов от параметра тв. Предельное давление Ртах и параметр q для сравнительно длинных образцов ( тв 2 5) практически не зависит от тв. С уменьшением тв несущая способность образцов возрастает. Увеличение параметра m приводит к некоторому снижению предельных нагрузок.  [5]

В работе [31] приведены зависимости безразмерных параметров сжатой 22 и растянутой zi частей бурильной колонны при - lOsgrzi O и различных коэффициентах защемления а нижнего конца для критических условий.  [6]

7 Зависимость параметра внутреннего давления от параметра толщины стенки, при которой труба находится в пластическом состоянии. [7]

На рис. 2.8 приведены зависимости безразмерного параметра давления рр 1р, от безразмерного параметра толщины оболочки Р нр / вн для ряда условий. Кривые /, 2 и б соответствуют рассмотренным ранее случаям граничных условий и воздействий. Кривая 4 соответствует случаю, когда величина / т определяется согласно норм котлонадзора, кривая 5-по нормам США. Кривые 4 и 5 показывают, что нормы котлонадзора и США более, чем СНиП 2.05.06 - 85, отражают работу трубопровода, как толстостенной оболочки. Однако с увеличением толщины стенки решение по СНиП 2.05.06 - 85 не идет в запас прочности. Для тонкостенных трубопроводов ( Р - 1) решения по всем нормам близки.  [8]

Окончательные результаты представлены в виде графиков, отражающих зависимость безразмерного параметра критического давления от соотношений общих геометрических размеров и жесткостей оболочки в продольном и кольцевом направлениях.  [9]

10 Внешняя характеристика четырехступенчатого пропанового центробежного компрессора. [10]

Характеристики ступеней отражают внутренние процессы в компрессоре и представляют собой зависимости безразмерных параметров, характеризующих напор, затрачиваемую работу и эффективность ( или относительные потери), от безразмерного расхода и являются основой характеристик компрессора и холодильной машины.  [11]

Если же неизвестная функция определяется не на основе общих рассуждений о размерности, а выводится из конкретных дифференциальных уравнений процесса коррозии в эффективном пористом материале, то получаемые результаты в виде зависимости безразмерных параметров и переменных могут быть использованы для экспериментального изучения закономерностей развития коррозии в реальных пористых материалах.  [12]

На рис. 5.23 приведены результаты расчета, выполненного для задачи о продольном изгибе стержня прямоугольного поперечного сечения с шарнирно опертыми концами. Сплошными линиями показаны зависимости безразмерного параметра нагрузки р - Р1РЭ от безразмерного сближения концов стержня As As / /, связанного с выпучиванием, штриховыми - зависимости безразмерного приращения внешней нагрузки А.  [13]

Как отмечалось в разд. II, при достаточно коротких временах взаимодействия ( т.е. при больших значениях К2) простая модель замедленной диффузии не в состоянии удовлетворительно объяснить кинетические закономерности и наблюдаемые в растворах виды движения, которые по характеру напоминают движения свободных частиц. При этом экспериментальная проблема заключается в том, чтобы выяснить, действительно ли при больших К2 наблюдаемые величины Г приближаются к постоянному значению й / т ( в соответствии с моделью замедленной диффузии) или же в данном случае свой вклад вносят имеющиеся в растворе свободные частицы. В принципе движение свободных частиц приводит к отклонению от лоренцевского уширения. Однако фон и статистические погрешности могут завуалировать такие изменения. Существует, однако, заметное различие в температурном поведении кривых зависимости Г от К2 для моделей прыжковой диффузии и движения свободных частиц. В работе [16] показано, что на графике зависимости безразмерных параметров ГДВГ от - HDK2 / kBT с ростом температуры отношение ГДВГ увеличивается для модели замедленной диффузии и уменьшается для модели свободных частиц.  [14]



Страницы:      1