Cтраница 4
Полученная закономерность использована для вычисления как немагнитной, так и магнитной составляющих энтропии тех р.з.м., для которых отсутствует достаточно точные квантовомехапнчс-ские характеристики, необходимые для осуществления подобных расчетов. [46]
![]() |
Изменение текущей добычи нефти участка после применения техно логии СНПХ-9101. [47] |
Полученные закономерности, на наш взгляд, являютс общими и их следует учитывать при применении любой друга технологии с использованием химпродуктов. [48]
![]() |
Влияние воды на распад НА при 200 и m / F ( 89 - 107 - 10 - 4 г / см3. [49] |
Полученные закономерности показывают, что сложный характер разложения НА обусловлен влиянием азотной кислоты и воды. По-видимому, процесс разложения НА без добавок можно представить следующим образом: происходит передача протона аниону и образование аммиака и азотной кислоты. Эти продукты в условиях проведения наших опытов распределяются между конденсированной и газовой фазами. Расплав НА становится обогащенным азотной кислотой. Азотная кислота может диссоциировать с образованием нитро-ний-катиона, который, взаимодействуя с находящимся в расплаве аммиаком, дает, возможно, через образование промежуточного соединения конечные продукты - закись азота и воду. [50]
Полученные закономерности, влияющие на величины коэффициентов распределения силы между ногами деревянных П - образных опор, безусловно правильны. При увеличении расстояния между ногами опоры ближайшая к оборванному проводу нога опоры должна принимать большую нагрузку, а удаленная - разгружаться. [51]
![]() |
Химический анализ твердого продукта восстановления борного ангидрида. [52] |
Полученные закономерности указывают, что основной реакцией в условиях магниетермического восстановления борного ангидрида является реакция ( I), которой отвечает состав смеси № 17 - 75 ат. Этим определяются практические рекомендации при выборе состава шихтм для получения аморфного бора. [53]
Полученные закономерности соответствуют сложившимся представлениям о практике цементирования скважин и результатах экспериментально-теоретических исследований в этой области, поэтому они могут служить основой для выбора оптимальных технологических параметров при цементировании скважин. [54]
Полученные закономерности для К объясняются теорией Прандтля так. Толщина ламинарного подслоя обратно пропорциональна числу Рейнольдса, ибо с увеличением Re возрастают турбулентные пульсации и ширина основного ядра течения. В этом случае шероховатость стенок не влияет на сопротивление, поскольку в ламинарном подслое возмущения, вызванные шероховатостью, сразу же угасают. Это и есть область гидравлически гладких труб. При больших значениях Re и большой шероховатости ( см. рис. 94, б) толщина ламинарного подслоя меньше величины выступов шероховатости стенок ( бсл Л), и завихрения, образующиеся за выступами шероховатости, решающим образом влияют на эффект перемешивания, а следовательно, на сопротивления. Последняя область и отвечает шероховатым трубам. Наконец, при ламинарном режиме подслой заполняет все сечение трубы. [55]
Полученные закономерности связывают с образованием на поверхности металла сульфидных пленок, обладающих различными защитными свойствами. [56]
![]() |
Схема прохождения УЗ-пучка через слой контактной жидкости. [57] |
Полученные закономерности справедливы для непрерывного излучения нормально падающего неограниченного пучка. [58]
Полученные закономерности подтверждаются анализом результатов испытания на изнашивание сплавов с однотипной структурой. Наплавки, имеющие структуру перлит цементит и мартенсит, разрушающиеся хрупко и независимо от энергии удара, повышали износ при увеличении твердости. Износ сплавов, имеющих структуру феррит перлит, аустенит и аустенит продукты распада и обладающих определенным запасом вязкости, уменьшался с повышением их твердости. [59]
Полученные закономерности адгезия и диффузии в совокупности с ранее известными данными металлографических исследований и послойного химического анализа металлов реакторов коксования и печных труб [43,24] позволяют уточнить механизм науглероживания металлов. [60]