Cтраница 1
![]() |
Расход сырья, материалов и электроэнергии на получение поликристаллического стержневого кремния из фторидного сырья по плазменно-сорбционной технологии. [1] |
Экспериментальный опыт по конверсии S1F4 на плазменных установках, накопленный к 1992 г., давал возможность проектировать промышленные установки с равной 120 кг ( SiF4) / 4 единичной производительностью, что соответствует 32 кг ( Si) / ч, т.е. потребуется установить 5 модулей. [2]
![]() |
Расход сырья, материалов и электроэнергии на получение поликристаллического стержневого кремния из фторидного сырья по. [3] |
Экспериментальный опыт по конверсии SiF4 на плазменных установках, накопленный к 1992 г., давал возможность проектировать промышленные установки с равной 120 кг ( SiF4) / 4 единичной производительностью, что соответствует 32 кг ( Si) / ч, т.е. потребуется установить 5 модулей. [4]
Накопленный большой экспериментальный опыт решения аналитических задач по автоматической идентификации сложных смесей органических соединений методом ГХ-ЭВМ [54, 85] оказался весьма полезным при формировании универсальной системы анализа, в которой предусматривается разделение исследуемых веществ на классы с последующим использованием математических методов обнаружения каждого компонента. Анализируемые смеси могут содержать несколько сотен объектов. Классическая идентификация их ( применение как минимум 3 колонок различной полярности с введением внутреннего стандарта) оказывается трудоемкой, а подчас и просто неприемлемой процедурой. Так, для анализа ароматических компонентов пищи необходимо введение более 1000 стандартов, многие из которых труднодоступны. Таким образом, структура и состав таких смесей должны быть установлены непосредственно в ходе газохроматографиче-ского анализа по изменению сорбционных характеристик анализируемых веществ. [5]
Однако накопленный экспериментальный опыт не позволяет пока изменить процесс в сторону повышения дисперсности печной сажи из природного газа без резкого снижения ее выхода и не дает достаточно материала для понимания основных закономерностей процесса сажеобразованпя в турбулентном факеле. [6]
Этот промышленный и экспериментальный опыт, наряду с результатами новых теоретических работ и экспериментальных исследований в стендовых условиях процессов, протекающих в котельных агрегатах, явится основой для проектирования головных образцов новых, еще более мощных и совершенных котельных агрегатов на давление 255 ата и температуру пара 565 / 570 С для блоков мощностью 1000 - 1600 тыс. кет и котлов на еще более высокие параметры пара. [7]
![]() |
Характеристика регулирования изменением числа оборотов. [8] |
Сказанное подтверждается эксплуатационным и экспериментальным опытом. [9]
Например, в результате обобщения экспериментального опыта и его формализации создается алгоритм выбора решения на основе ситуационной информации, представленной на искусственном языке. Кроме того, этот язык используется для формулировки решения. [10]
В результате проделанного анализа и экспериментального опыта Пэж пришел к заключению, то простой процесс Ланцоша может продолжаться настолько долго, насколько позволяет память. В конце процесса вычисляются все нужные пары Ритца, а дублирующие копии просто отбрасываются. Эта схема с успехом используется, но в остальных параграфах главы мы рассмотрим видоизмененный алгоритм Ланцоша в стиле Пэжа, который более эффективен и, что важнее, им можно пользоваться автоматически без какой-либо дополнительной экспертизы. [11]
В соответствии с разработанной теорией и накопленным экспериментальным опытом для уменьшения виброперегрузок в опорах и обеспечения легкого перехода через критические числа оборотов кафедра применяет упругие опоры. Если рабочее число оборотов располагается выше первого и ниже второго критического числа оборотов, то ротор устанавливается в одной шарнирной и второй упругой опоре. Если же рабочее число оборотов вала лежит выше второго критического числа оборотов, то вал устанавливается в двух упругих опорах. [12]
Рассмотренная методика поиска оптимального режима электроплазменного процесса достаточно проста и требует небольшого числа экспериментальных опытов. [14]
Отсутствие данных не дает возможности пока составить полные расчетные номограммы и таблицы, основываясь на экспериментальном опыте обезвреживания П СВ-г на промышленных установках. [15]