Cтраница 1
Отличие чисел Рг и Sc от 1 в ламинарном подслое мало влияет на коэффициент трения. [1]
Во всех четырех описанных выше ситуациях отличие числа Лефшеца-Хопфа от нуля влечет, что отображения не могут быть деформированы в отображения без совпадения. [2]
Формула (8.8) отражает влияние на массоотдачу конвективного потока вещества и отличие числа Льюиса - Семенова от единицы. [3]
Фурье для случаев: комплексных чисел в составе вектора v; при отличии числа элементов этого вектора от величины 2Ш; в случае, когда исходные данные имеют форму матрицы. [4]
Анализ уравнений (9.39), (9.40) показывает, что при течении закрученного потока в каналах нарушение аналогии может быть обусловлено отличием чисел Рт и Рд от единицы, а также различным характером распределения касательного напряжения трения, тепловых и массовых потоков поперек области пристенного течения. Ниже представлен анализ аналогии между переносом теплоты, массы и количества движения, основанный на опытных данных, полученных авторами ( см. гл. [5]
Влияние перечисленных факторов ( рельеф и чистота поверхности, различие молекулярного состава пара и конденсированной фазы) на скорость сублимации приводит к отличию числа ударяющихся о поверхность частиц от числа частиц, конденсирующихся на ней при равновесии, что свидетельствует о наличии энергетического барьера, для преодоления которого необходима дополнительная энергия активации. [6]
Факторы, влияющие на скорость сублимации, такие, как рельеф и чистота поверхности, изменение молекулярного состава при переходе в паровую фазу, приводят к отличию числа ударяющихся о поверхность частиц от числа конденсирующихся на ней при равновесии, т.е. имеется энергетический барьер для конденсации частиц на поверхности. Если энергия активации при сублимации не равна нулю, то значение коэффициента а не будет постоянным для вещества, так как микрорельеф и чистота поверхности могут быть различными для разных образцов вещества. [7]
Факторы, влияющие на скорость сублимации, такие, как рельеф и чистота поверхности, изменение молекулярного состава при переходе в паровую фазу, приводят к отличию числа ударяющихся о поверхность частиц от числа конденсирующихся на ней при равновесии, т.е. имеется энергетический барьер для конденсации частиц на поверхности. Если энергия активации при сублимации не равна нулю, то значение коэффициента а не будет постоянным для вещества, так как микрорельеф и чистота поверхности могут быть различными для разных образцов вещества. [8]
![]() |
Зависимость числа измерений п от коэффициента k. / 5. [9] |
Как видно из рис. 10, предложенный критерий ( 25) для определения числа измерений дает большие отклонения от числа измерений, найденных по точной формуле ( 22) при п 6, При п 6 отличия числа измерений по формулам ( 22) и ( 25) находятся в пределах погрешностей измерительных приборов. [10]
Компактность б определяют как среднее арифметическое таких отношений по всем атомам кластера. Очевидно, отличие числа б от 1 характеризует относительное число связей, не насыщенных в кластере вследствие его вырывания из кристалла. Чем ближе б к 1, тем, очевидно, меньшую долю всех связей составляют порванные связи краевых атомов. [11]
Будем при этом полагать, что Pr l, но отличие числа Прандтля от единицы не слишком велико. [12]
Как известно, простейшая форма связи теплоотдачи и гидравлического сопротивления, данная в аналогии О. Рейнольдса, выполняется только при соблюдении подобия полей температуры и скорости, когда описывающие их уравнения движения и энергии одинаковы. Эти условия выполняются при турбулентном теплообмене в плоском пограничном слое без градиента давления при равенстве единице молекулярного и турбулентного чисел Прандтля, когда распределение продольной составляющей скорости и профиля температуры в потоке описываются идентичными уравнениями. Отклонение от этих условий ( наличие градиента давления или отличие числа Рг от 1) приводит к нарушению аналогии Рейнольдса. Тем более эта аналогия не выполняется для сетчато-поточных каналов сложной формы, определяющих трехмерную структуру потока. [13]