Протекание - зависимость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Протекание - зависимость

Cтраница 1


Протекание зависимости истинной теплоемкости с f ( f) показано на фиг.  [1]

2 Характеристики центробежного насоса. [2]

Описанное протекание зависимости Ят f ( Q) в области малых подач объясняется тем обстоятельством, что при существенном отклонении от расчетного режима работы сначала на входе в рабочее колесо, а затем и на выходе из него возникают мощные нестационарные вихревые обратные токи жидкости ( рис. 2.8), вызывающие дополнительные потери на так называемое гидравлическое торможение.  [3]

4 Характер зависимости между сгоревшей массой и ее объемом при сгорании в двигателе. [4]

Таким образом, протекание зависимости Р ] ( т) на основном участке сгорания может быть принято линейным; в начале и в конце сгорания нарастание давления уменьшается за счет увеличения теплоотвода в стенки.  [5]

6 Зависимость Ig ( К-X0 / ( Igv Для газообразного водорода в интервале температур от 15 до 300 С.| Зависимость теплопроводности жидкого нормального я параводорода от температуры. [6]

Обращает на себя внимание ненормальное протекание зависимости теплопроводности водорода от температуры, полученное в опытах Пауэрса. Маттокса и Джон-стона: ее увеличение с возрастанием температуры. Обычно теплопроводность жидкостей уменьшается с повышением температуры. Поэтому необходимы повторные исследования теплопроводности жидкого водорода для выявления ее температурной зависимости.  [7]

Для установок с регенерацией тепла характер протекания зависимостей, приведенных на диаграмме режимов, в общем сохраняется, но влияние числа оборотов на экономичность работы установки проявляется более резко, чем это бывает у простой установки.  [8]

9 Зависимость мощности трения от скорости вращения вала при изменении ( ступенями силы давления на вкладыши.. ( - 6 - мощности трения при силах нагружения 2, 72, 360, 580, 1015 и 1450 кгс. [9]

Идентичность внешних условий нагружения, смазки и скоростных режимов позволяет по протеканию зависимостей мощности трения при выбранном постоянно параметре удовлетворительно охарактеризовать работу подшипников. Линия RRi является огибающей по критическим точкам, характеризующимся резким повышением А тр без изменения уровня нагрузки при постоянных оборотах. Физически огибающая по критическим точкам представляет собой совокупность предельных нагрузок, при которых возможна совместная работа выбранных материалов вкладыша и вала в заданных условиях смазки.  [10]

При дальнейшем вращении крыла на уменьшение угла атаки уже при схос происходит полное разрушение вихревой неясны ( позиция 3, рис. 17.22), что сказывается и на характере протекания зависимости су ( п), где на участке СХ аСХП1 п наблюдается сильная нестационарная пульсация.  [11]

12 Характеристики нерегулируемого воздухояа-борника с внешним сжатием по. ( АВ. [12]

Особенности работы воздухозаборника на нерасчетных режимах, рассмотренные выше, позволяют объяснить протекание этих характеристик. Влияние дросселирования на протекание зависимостей авх и Сд-вх от q () w) было объяснено в подразд. При всех числах М полета качественно оно одинаково.  [13]

14 Зависимость коэффициента р от приведенной геометрической характеристики камеры. [14]

Однако по мере увеличения влияния местных вихреобразований, очагами которых служат неровности футеровки, закономерность протекания зависимости вращательной скорости от радиуса настолько искажается, что становится трудно говорить о потенциальном и квазитвердом вращении даже с определенной степенью приближения: появляются просто зоны возрастания и убывания вращательной скорости, трудно поддающиеся аналитическому выражению. В силу этого обобщение по теории центробежной форсунки данных циклонных камер, обладающих грубой шероховатостью стенок, может в ряде случаев привести к ошибкам принципиального характера. Расчет таких камер по вышеприведенным формулам носит чисто условный, грубо практический характер, не дающий возможности раскрыть существа протекающего аэродинамического процесса.  [15]



Страницы:      1    2