Cтраница 2
Применение формулы ( 33) может быть рекомендовано в тех случаях, когда отсутствуют материалы по ПДК для воздушной зоны производственных помещений. [16]
Применение формулы (1.46) в расчетах весьма затруднительно, так как скорости в разных струйках живого сечения потока различны. У стенок труб местные скорости меньше, а ближе к оси труб местные скорости увеличиваются. Поэтому в практических расчетах пользуются понятием средней скорости потока. [17]
Применение формулы ( 33) может быть рекомендовано в тех случаях, когда отсутствуют материалы по ПДК для воздушной зоны производственных помещений. [18]
Применение формулы ( 360) для вертикальных и наклонных труб, особенно при высоких и сверхвысоких давлениях, показало, что значения потерь на трение получаются завышенными. [19]
Применение формулы ( 4) возможно лишь при условии, если стержень прямоугольного сечения и изгибающая сила действуют параллельно той стороне сечения, которая входит в знаменатель в третьей степени. [20]
Применение формул иллюстрируется следующим примером. [21]
![]() |
Изменение температур в теплообменнике. [22] |
Применение формулы ( 5 - 1) допустимо в тех случаях, когда теплоемкости тел, участвующих в теплообмене, остаются постоянными. При переменном значении теплоемкостей эта формула неверна и дает ошибку тем большую, чем сильнее изменяется теплоемкость газа, что имеет место при низких температурах и давлениях, близких к критическому. [23]
Применение формулы в обоих случаях дает для чисто ароматической части средней молекулы одну и ту же величину одно кольцо. С учетом ограничений, присущих методу n - d - М, а именно невозможности использования его для смесей со средним молекулярным весом менее 195, и указанного в докладе допущения, что все ароматические молекулы образованы прямой цепью конденсированных бензолъдых колец, оказывается, что цифры, полученные при помощи этого метода вычисления, для многочисленных ароматических колец, содержащихся в средней ароматической молекуле, приближенно правильны. [24]
Применения формулы Чебышева для сетной развертки поверхностей шара и псевдосферы. [25]
Применение формул (2.1) - - (2.8) обеспечивает удовлетворительную сходимость расчетных данных с экспериментальными для многих видов сварки в широком диапазоне изменения режимов. Однако в тех случаях, когда необходимо учесть температурную зависимость теплофизических свойств свариваемого металла, распределение источников нагрева по значительному объему, наличие тепловых стоков, например, при сварке с регулированием термических циклов ( РТЦ) посредством принудительного сопутствующего охлаждения ( ПСО), требуются новые подходы к решению задачи по определению параметров теплового поля сварки, основанные на использовании численных методов расчета. [26]
Применение формулы (6.1) полезно рассмотреть на ряде примеров. [27]
Применение формулы ( 8) означает замену этих индивидуальных кривых некоторой общей средней кривой. [28]
Применение формулы ко всей совокупности отражений кристалла требует предварительного приведения интенсивностей разных слоевых линий к общей шкале. Как уже отмечалось, это часто вызывает значительные погрешности. [29]
Применение формулы (4.2) ограничивается теми случаями, для которых число частиц в ячейках значительно больше единицы. [30]