Большинство - теоретическая работа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Большинство - теоретическая работа

Cтраница 1


Большинство теоретических работ основывается на кинетической теории жидкостей, причем используются приемы статистической механики.  [1]

2 Влияние формы горы на воздушный поток. ( Из, по. [2]

Большинство теоретических работ, посвященных анализу воздействий гор на воздушный поток, рассматривает эту задачу как двумерную, хотя очевидно, что во многих случаях воздух проходит через горные долины и другие понижения или обтекает препятствие около его концов. Влияние формы препятствия на воздушный поток представлено на рис. 3.8. Как и следовало ожидать, изолированные пики вызывают наименьшее вертикальное возмущение, хотя воздух имеет тенденцию обтекать любой горный хребет ограниченной длины, а не подниматься над ним. Это хорошо видно из рис. 3.9, составленного по данным наблюдений Жербье и Беранже [42] во Французских Альпах. Когда линия гребня выпуклая по отношению к натекающему потоку, эффект обтекания усиливается, вогнутая же линия гребня способствует образованию волн.  [3]

В большинстве теоретических работ, посвященных изучению распада струй, пленок и капель, применяется метод малых возмущений.  [4]

В большинстве теоретических работ, в которых учитывается дробление частиц, принимают, что после дробления образуются две одинаковые капли.  [5]

В большинстве теоретических работ по ЭПР-релаксации в растворах предполагалось, что релаксирующие частицы имеют сферическую форму. Мак-Коннел [117] предполагал, что микрокристаллическая модель имеет аксиально симметричную форму. В работах других авторов [118-124] рассмотрена релаксация в растворах с молекулами сфероидальной формы в виде асимметричного волчка и других типов, однако ограниченность объема книги не позволяет обсуждать эти результаты.  [6]

В большинстве известных теоретических работ [9.126] - [9.134] расчеты детонационных свойств алюминийсодержащих ВВ выполнены не на основе описания детального механизма реагирования алюминия и его взаимодействия с газодинамикой течения ПД, а лишь в первом приближении - на основе термодинамического описания состояний ПД в плоскости Ч - Ж при их полном ( или неполном) равновесии с добавкой. При этом выводы относительно реакционной способности А1 в ЗХР ДВ, сделанные различными авторами, зачастую не только плохо согласуются между собой, но и сильно расходятся: от практически мгновенного окисления частиц 5-микронного размера в плоскости Ч - Ж ( см. [9.126, 9.132] и др.), до химически инертного поведения дисперсного металла в ЗХР ДВ ( с возможным частичным или полным прогревом мелкодисперсного А1 до температур ПД) в большинстве других работ.  [7]

Так как большинство теоретических работ посвящено изучению аномалии электропроводности, теоретическое исследование механизма аномалий термоЭДС в точке Тс для ферро - и в точке Нееля TN для анТ Иферромагнитных кристалов Зй.  [8]

Еще недавно в большинстве теоретических работ, посвященных описанию физических процессов в околоземном и межпланетном космическом пространстве, предполагалось, что проводимость разреженной плазмы, определяемая классическими формулами Спитцера, настолько велика, что диссипативными процессами в ней можно пренебречь и силовые линии магнитного поля считать эквипотенциальными.  [9]

10 Результаты обработки в безразмерных координатах опытных данных различных авторов по контактному теплообмену в вакууме. [10]

Анализ контактного теплообмена в большинстве теоретических работ проводится по упрощенной модели, для которой эквивалентная толщина зазора остается постоянной.  [11]

Простейший вид функции f ( 4 - 42) определяется реакцией первого порядка, скорость которой пропорциональна разности действительной концентрации вещества в растворе и равновесной концентрацией в цеолите. Большинство известных теоретических работ сделано именно для этого случая. Уравнение ( 4 - 42) удовлетворительно описывает скорость поглощения ионов из слабоконцентрированного раствора.  [12]

В условиях естественного залегания горных пород напряженное состояние нетронутого массива определяется рядом факторов: глубиной залегания, упругими постоянными, плотностью горных пород, их реологическими характеристиками, тектоническими напряжениями, анизотропией, крутизной падения пластов и др. Из этого перечня видно, что решить задачу о распределении напряжений в нетронутом массиве теоретически или экспериментально чрезвычайно трудно. Поэтому в большинстве теоретических работ по механике горных пород [51, 54, 62, 67] рассматривается идеализированный массив горных пород в виде тяжелого полупространства с упругими и реологическими свойствами.  [13]

Строгое решение интегро-дифференциального уравнения газового состояния связано со значительными математическими трудностями. Поэтому в большинстве теоретических работ, как правило, предлагаются различные приближенные методы решения уравнения газового состояния, позволяющие в обозримой, хотя зачастую весьма громоздкой форме получить выражения для расчета теплопроводности газовых смесей.  [14]

Однако для теории, а значит, и для сравнения эксперимента с теорией абсорбционная оптическая бистабильность при в 0 гораздо проще, так как в уравнениях (9.1) - (9.3) все поля можно считать действительными величинами. Именно поэтому в большинстве теоретических работ рассматривается абсорбционный случай.  [15]



Страницы:      1    2