Cтраница 1
Большинство методов расчета, описанных ниже, сочетают подходы, перечисленные ранее. Авторы сформулировали специальные правила по применению предложенных ими групповых составляющих, и для получения точных результатов следует выполнять эти правила. [1]
Большинство методов расчета имеет приближенный характер и допускает значительное рассогласование между каскадами. Для таких методов наиболее удобно включение транзисторов по схеме с общим эмиттером, а усиление достигается за счет усиления по току hfe. На частотах, меньших / т, усиление по току будет возрастать на 6 дб на октаву до значения, которое оно получает при низких частотах. В этом случае также целесообразно пользоваться произведением усиления на ширину полосы пропускания и пытаться увеличить усиление за счет полосы пропускания. [2]
Большинство методов расчета теплоотдачи в закризисной области основывается на предположении об образовании устойчивого парового слоя, отделяющего каплю от стенки, причем данные о теплоотдаче к движущейся в пограничном слое капле базируются на аналитических или опытных данных для подвешенной над охлажденной стенкой каплей. [3]
Темперагурная зависимость коэффициентов диффузии в жидкости. [4] |
Большинство методов расчета коэффициентов диффузии в бесконечно разбавленных растворах, описанных в разделе НЛО, учитывает изменение температуры с помощью допущения, что группа DABr B / jT - константа. [5]
Схема тарелки с внутренними переливами. [6] |
Большинство методов расчета ситчатых тарелок [86, 200, 206, 207] основаны на том, что по выбранным параметрам ( диаметр отверстий и их шаг) определяют минимальную ( соответствующую прекращению провала) и максимальную ( соответствующую захлебыванию вследствие переполнения переливной трубы) скорость газа. Рабочую скорость газа выбирают между этими пределами с учетом возможных колебаний нагрузки. [7]
Большинство методов расчета коэффициентов активностей основано на использовании расширенного закона Дебая - Хюккеля. [8]
Зависимость функции образования п от pL при разных значениях. [9] |
Большинство методов расчета констант устойчивости, в которых используется функция Бьеррума, основаны на зависимости п от концентрации свободного лиганда. Известны три основных метода получения таких зависимостей. [10]
Большинство методов расчета теплофизических свойств жидкостей и газов и их смесей, а также фазовых превращений базируется на применении термодинамического метода исследования физических свойств и агрегатных состояний тел. Термодинамический метод состоит в изучении свойств системы взаимодействующих тел путем анализа условий и количественных соотношений, происходящих в системе превращений энергии. Данный метод, в отличие от статистического, не связан с конкретными представлениями о внутреннем строении тел и характере движения образующих их частиц. Термодинамика оперирует с макроскопическими характеристиками изучаемых объектов, основываясь на следующих положениях - первом и втором законах термодинамики, понятиях о термодинамической температуре и энтропии, представлениях об обратимости и необратимости процессов, которые даются в соответствующих курсах термодинамики. Термодинамический метод применяют для исследования термодинамической системы - совокупности макроскопических объектов ( материальных тел и по - - лей), имеющих конечные размеры с. Границы не являются составной частью системы и не аккумулируют энергию или вещество. Все, что находится вне системы, является внешней ( окружающей) средой. [11]
Для большинства методов расчета, изложенных в книге, приведены готовые к использованию программы, составленные из подпрограмм. Для написания программ использовалась версия языка Бейсик, широко распространенная в массовых отечественных диалоговых вычислительных комплексах ДВК. ДВК-3, микро - ЭВМ Электроника 60 и других совместных с ними ЭВМ. [12]
Для большинства методов расчета, изложенных в книге, приведены готовые к использованию программы, составленные из подпрограмм. Для написания программ использовалась версия языка Бейсик, широко распространенная в массовых отечественных диалоговых вычислительных комплексах ДВК-2, ДВК-3, микро - ЭВМ Электроника 60 и других совместных с ними ЭВМ. [13]
В большинстве методов расчета пренебрегают величиной, которая может быть еще одним важным физическим фактором в процессе конденсации, а именно: накоплением скрытой теплоты конденсации в растущих зародышах, которое будет стремиться понизить результирующую скорость роста, увеличивая скорость испарения кластеров. Насколько важен этот факт, можно установить путем экспериментов, в которых скорость конденсации чистых паров сравнивалась бы со скоростью конденсации тех же паров в присутствии инертного газа. [14]
При большинстве методов расчета используют какой-либо один параметр частицы, обычно - эквивалентный диаметр. [15]