Cтраница 2
![]() |
Зависимость lg р от Ig - c. [16] |
Для проверки правильности формулы ( 24) Сажин и Филиппович [50] на основании литературных данных о величинах еыакс, а, тмакс рассчитали зависимость р от т и Гдля ПММА, Ф-3, ПЭТ и ПК. Вычисленные зависимости р от т и Т были сопоставлены с соответствующими экспериментальными данными. Из рисунка следует, что экспериментальные и расчетные значения р при т от 0 01 до 1000 сек почти во всем указанном интервале т сравнительно хорошо совпадают. [17]
Более строгой проверкой модели может служить анализ поведения материала при меняющейся скорости экструзии. На рис. 1.30 сопоставлены экспериментальные и вычисленные зависимости р - In vf для двух материалов. При низких экструзионных отношениях у обоих материалов расчетные значения угла наклона кривых р - In vf хорошо согласуются с экспериментальными, но модель с р О не предсказывает быстрого подъема функции, который наблюдается при высоких экструзионных отношениях. [18]
Зависимости сдвигов энергий основной и возбужденной подзон от волнового вектора k оказались слабыми и близкими. На рис. 20 показан пример вычисленных зависимостей сдвигов энергии подзон от концентрации электронов при k kp и No6eais ID11 см-2. Сдвиг основной подзоны сравним по величине с энергией ее дна, вычисленной в приближении Хартри. [19]
При изменении характеристик объекта, начальных условий или возмущающих воздействий в таких системах может автоматически изменяться закон управления, в результате чего процессы в них всегда остаются оптимальными или близкими к ним. Однако если это изменение осуществляется по заранее вычисленным зависимостям и отсутствует автоматический поиск, то эти системы следует рассматривать как сложные САР. Если назвать эти системы самонастраивающимися, то теряется грань между оптимальными САР и самонастраивающимися системами. Этой гранью может служить лишь особый характер процесса, а именно автоматический поиск. [20]
Изменения в инфракрасном спектре аммиака при переходе из газообразного состояния в адсорбированное на поверхностях кремнезема [28] и алюмосиликатного катализатора [35], несущих гидроксильные группы с протонизированным водородом, и на катионированной поверхности цеолита [28], носят также сходный характер [29] и резко отличаются от соответствующих изменений при переходе аммиака в твердое состояние. Анализ колебательного спектра адсорбированного аммиака с помощью вычисленных зависимостей между колебательными частотами и изменениями коэффициентов матрицы силовых постоянных [29] показал, что специфическое взаимодействие его молекулы с гидроксилировапными поверхностями кремнезема и алюмосиликатного катализатора и с катионированной поверхностью полостей цеолита происходит в основном за счет взаимодействия свободной электронной пары атома азота молекулы аммиака с протонизированным водородом гидроксильной группы или катионом поверхности, но не с атомами кислорода этих адсорбентов. [22]
Если задаться будущими газовыми факторами, можно вычислить ладение давления в пластах с газовой энергией при непосредственном истощении или возврате газа обратно в пласт. Величина газонефтяного фактора может быть оценена по сравнению с вычисленными зависимостями давление - суммарная нефтедобыча, полученными для различных допущений относительно будущего изменения газового фактора. [23]
Если задаться будущими газовыми факторами, можно вычислить падение давления в пластах с газовой энергией при непосредственном истощении или возврате газа обратно в пласт. Величина газонефтяного фактора может быть оценена по сравнению с вычисленными зависимостями давление - суммарная нефтедобыча, полученными для различных допущений относительно будущего изменения газового фактора. [24]
Полученные зависимости изменения сопротивления фоторезисторов вычислены в предположении, что сопротивление фото-резистора после его мгновенного освещения или затемнения изменяется экспоненциально. Однако, как указывалось выше, сопротивление изменяется по более сложному закону и поэтому вычисленные зависимости определяют изменение сопротивления фоторезистора приближенно. Ниже будет показано, что, пользуясь этими графиками, можно приближенно определить форму импульса фототока по заданной форме светового импульса. [25]
При этом для каждой схемы включения характерен вполне определенный тип зависимости коэффициента нелинейности от напряжения. Это позволяет выбирать нелинейные комбинации для воспроизведения тех или иных функций на основании сопоставления вычисленной зависимости коэффициента нелинейности от напряжения для моделируемой функции с зависимостями р от и, получаемыми с помощью различных нелинейных комбинаций. [26]
![]() |
Относительные проницаемости для нефти и газа, измеренные для анизотропного песчаника. [27] |
Наилуапшй способ осреднения этих данных остается еще неразрешенной проблемой. Одни из методов, показавший хорошее соответствие лабораторных значений Fr / FH промысловым, основан на допущении, что в нропластках с различными физическими свойствами фильтрация происходит при одном и том же отношении Fr / FH. По измеренной или вычисленной зависимости между Fr / FH и насыщенностью для каждого керна в поровом пространстве определяется содержание жидкой и газовой фаз при заданном значении относительных проницаемостей. Затем по этим данным подсчитывается средняя насыщенность. Таким образом, находится точка, определяющая Fr / Fa при средней насыщенности. По достаточному количеству таких точек строится кривая FT / Fa - средняя насыщенность для пласта, из которого были отобраны исследуемые керны. Хотя этот метод осреднения Fr / FR и показал хорошее их совпадение с промысловыми значениями, тем не менее количество таких сравнений еще недостаточно для уверенной рекомендации этого метода осреднения как наилучшего. Этот метод, в частности, не учитывает существование капиллярного равновесия между различными пористыми элементами пласта. [28]
Расстояние между ближайшими соседями равно 2 8 А; расстояние до соседей, следующих за ближайшими ( радиус второй координационной сферы), равно 4 5 А для льда с трид-вмитотюдобной структурой, тогда как в вварцепо-добной структуре этот радиус равен только 4 2 А. Вследствие этого и происходит увеличение плотности при плавлении. Из сравнения экспериментальных данных по угловому распределению интенсивности отраженных рентгеновских лучей с теоретически вычисленными зависимостями следует, что структуру воды нельзя считать строго кварцеподобной. Температурная зависимость углового распределения интенсивности рассеянного рентгеновского излучения показывает, что в первом приближении вода содержит три типа структур, однако эти структуры нельзя отделить друг от друга. При повышении температуры появляются области большей плотности с кварцеподобной структурой ( вода II), что приводит к повышению плотности вплоть до температуры 4 С. Между 0 и 4 С повышение плотности при превращении структур тридимитолоиобная - варцеподобная оказывается сильнее, чем общее разрыхляющее действие повышения температуры на структуру. Это приводит к аномальному поведению воды в указанном интервале температур. При комнатной температуре области с жварцеподобной структурой занимают уже большую часть объема воды. При более высоких температурах структура становится все более изотропной и молекулы Н2О стремятся к: более тесной упаковке. Однако не следует считать, что эти три типа пространственного расположения молекул воды соответствуют различным областям в ее объеме. Вода при всех температурах - гомогенная жидкость, и структуры воды типов I, II и III появляются только как результат среднестатистического взаимного расположения молекул. [29]
Значения параметров mk ( xly), kh ( x, у) для точек прямоугольной области, отличных от скважинкой точки, определяются в результате решения уравнений Лапласа Дт / г 0, Д & / г 0 при заданном значении соответствующего параметра на скважине и на границе области. Граничные параметры в процессе итераций тоже меняются. Основываясь на предположении равновероятной погрешности определения ( задания параметра в различных точках области), темп их изменения считаем равным темпу изменения соответствующего параметра в точке расположения скважины. Вычисленные зависимости изменяются во времени. Зависимость изменений во времени давления в скважине, полученная на 12 - й итерации, практически совпадает с истинной зависимостью. Здесь по оси абсцисс откладываются порядковые номера итераций, по оси ординат - соответствующие запасы. [30]