Поверхность - давление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Поверхность - давление

Cтраница 2


Интегрирование ведется по площади поверхности давления тел. Заметим, что эта площадь зависит от q, из чего следует, что уравнение (5.33) является нелинейным. Такая ситуация типична для задач рассматриваемого типа, получивших название контактных задач теории упругости.  [16]

В системе имеется седловидная точка на поверхности давления пара и температуры кипения.  [17]

18 Зависимость давления от состава жидкости в трехкомпонентных. [18]

В зависимости ют свойств системы характер поверхности давления ( при Тconst) различен. В простейшем случае идеальной системы она является плоскостью. В системах с положительными отклонениями от закона Рауля поверхность давления располагается выше, а в системах с отрицательными отклонениями - ниже этой плоскости. Наличие азеотропных точек в бинарных системах, входящих в трехкомпонентную, обусловливает появление на поверхности давления выступов или впадин. Характер поверхности давления в трехкомпонентной системе еще осложняется влиянием совокупного взаимодействия всех компонентов друг с другом. Точка тройного азеотропа, отвечающая экстремуму давления, геометрически определяется как точка касания поверхности давления и плоскости, параллельной плоскости концентрационного треугольника. Поверхность давления может иметь такой ход лишь при наличии бинарных азеотропов.  [19]

В зависимости от свойств системы характер поверхности давления ( при Т const) различен. В идеальной системе она является плоскостью. В системах с положительными отклонениями от закона Рауля поверхность давления располагается выше, а в системах с отрицательными отклонениями - ниже этой плоскости. Наличие азеотропных точек в бинарных системах, входящих в трехкомпонентную, обусловливает появление на поверхности давления выступов или впадин. Характер поверхности давления в трехкомпонентной системе еще осложняется влиянием совокупного взаимодействия всех компонентов друг с другом.  [20]

21 Зависимость давления от состава жидкости в трехкомпонентных. [21]

В зависимости от свойств системы характер поверхности давления ( при Тconst) различен. В простейшем случае идеальной системы она является плоскостью. В системах с положительными отклонениями от закона Рауля поверхность давления располагается выше, а в системах с отрицательными отклонениями - ниже этой плоскости. Наличие азеотропных точек в бинарных системах, входящих в трехкомпонентную, обусловливает появление на поверхности давления выступов или впадин Характер поверхности давления в трехкомпонентной системе еще осложняется влиянием совокупного взаимодействия всех компонентов друг с другом. Точка тройного азеотропа, отвечающая экстремуму давления, геометрически определяется как точка касания поверхности давления и плоскости, параллельной плоскости концентрационного треугольника. Поверхность давления может иметь такой ход лишь при наличии бинарных азеотропов.  [22]

Такое изменение напряженного состояния материала под поверхностью давления приводит к завершению формирования конуса скольжения ( см. рис. 177), который, действуя как клин, приводит к разрушению закаленного шарика.  [23]

В восходящем газожидкостном потоке от точки ввода до поверхности давления вычисляется с помощью уравнений (10.33) и (10.34), в которых x hr s, a p - давление газа и точке ввода.  [24]

Для образования седловидного азеотропа необходимо, чтобы на поверхностях давления паров и температур кипения смесей имелись пересекающиеся впадины и хребет. Условием этого является наличие в системе бинарных азеотропных смесей с противоположным типом экстремума.  [25]

Таким образом, в системах, имеющих гетероазеотропы, касание поверхности давления в горизонтальной плоскости происходит не в точке, как в случае систем гомогенных в жидкой фазе, а по отрезку прямой - ноде.  [26]

В формуле ( 9) известны все величины кроме радиуса а поверхности давления, который нам и нужно определить.  [27]

Разрушение породы, вероятно, происходит в результате воздействия на ее поверхность давления, а также касательных напряжений, вызываемых радиальным течением жидкости.  [28]

Микроизломы разрушенных шариков ( рис. 177) убеждают в том, что под поверхностью давления контуры деформированного объема закаленной на высокую твердость стали связаны в первую очередь с касательными напряжениями.  [29]

Работа, производимая телом, сводится к внешней механической работе против распределенного по его поверхности давления со стороны внешней среды.  [30]



Страницы:      1    2    3    4