Cтраница 4
На рис. 1 - 3 приведены графики безразмерных компонент напряжений и безразмерного радиального перемещения в зависимости от безразмерного радиуса р для различных значений безразмерного радиуса 0о при b 2а, ( л 0.3. График crz рис. 2 соответствует условию Треска. [46]
Для расчета угла факела и толщины пленки топлива по формулам ( 56) и ( 59) необходимо знать значения коэффициента х и безразмерного радиуса S3 воздушного вихря на выходе из сопла. [47]
Здесь P0 ( fo), P1 ( fo), Pz ( fo) - неизвестные коэффициенты, являющиеся функциями безразмерного времени; R ( fo) - безразмерный радиус подвижной границы возмущенной зоны пласта. [48]
АР - гидродинамические потери, обусловленные вытеснением жидкости; L - длина рассматриваемого участка колонны труб равного диаметра; cot - координата, соответствующая максимальной скорости; r0 2t0L / & P R - безразмерный радиус жесткого ядра в трубе. [49]
Кг - теплопроводность замороженной породы; Э - температура сжиженного газа, хранящегося в емкости; г - радиус емкости; р - плотность породы; р - плотность воды; t - температура воды и породы, не возмущенной температурным полем промерзания; К2 - теплопроводность талой породы; св - удельная теплоемкость воды; и - скорость фильтрации воды; т - безразмерное время; р3 - безразмерный радиус промерзания. [50]
А ос; Л - Ос 0 001, А1; - СС 0 0002, Асо; J-ес 0 001, А0 2; б - несовершенные скважины в системах с установившимся состоянием радиального течения; Q - текущий дебит в единицах размеров пласта; / - вязкость нефти; Л / 1 - проницаемость по горизонтали; ft - мощность нефтяной зоны; ДФ - падение давления или потенциала; ес - безразмерный радиус скважины; А - уплотнение в 0 4 га на скважину. [51]
Как видно из рис. 6.4 а и 6.46, больший перепад давления во втором слое существенно влияет на распределение давления в первом, приводя к значительным деформациям слоев. На расстоянии порядка десяти безразмерных радиусов скважины эти деформации имеют разные знаки, что говорит о сильной разгрузке первого слоя и раскрытии в нем микротрещин при сжатии второго. Далее по пласту с приближением давления к нулю деформации имеют один знак - происходит сжатие обоих слоев соответственно поддерживаемым в них перепадам давления. Таким образом, взаимовлияние слоев зависит от величин депрессий в них. [52]
Bift ( Al, 2, 3, 4) поведение температурного поля в объеме - 1; г 1, р 2 с изменением координат существенно нелинейно. В остальном объеме, для которого безразмерный радиус р больше толщины слоя, значения температурного поля выравниваются по толщине слоя с ростом р и приближаются к температуре внешней среды. [53]
R), по формуле (2.119), который является графиком стационарного распределения безразмерного понижения давления вызванного работой кольцевой полосы равномерно распределенных стоков. Этот график построен для различных значений безразмерных радиусов R и R. [54]
Распределение магнитного кожуха на 1 в сторону больших X, Т. е. поля и давления плазмы по радиу. [55] |
Приведенное на рис. 1 распределение магнитного поля очень хорошо согласуется с экспериментально измеренным. Оно характеризуется единственным параметром у 4тгсгЕоа / Но, представляющим собой безразмерный радиус кожуха. [56]
Приведенное на рис. 5 распределение магнитного поля очень хорошо согласуется с экспериментально измеренным. Оно характеризуется единственным параметром у KjE a / ( cH), представляющим собой безразмерный радиус кожуха. Распределение магнитного поля вается от стенок, и его радиус перестает и давления плазмы по радиусу в раз - зависеть от радиуса камеры а. Вместо ряде с умеренным продольным полем параметра у удобно ввести другой параметр в 4тг / а / ( Фс), который выражается непосредственно через измеряемые на опыте величины - полный ток / и продольный магнитный поток Ф, заключенный внутри шнура с током. [57]
Поле касательных напряжений в потоке жидкости и газа весьма консервативно относительно режима течения. Так, при стационарном, неускоренном течении в осесимметричном канале распределение касательных напряжений по поперечному сечению является одной и той же функцией безразмерного радиуса как для ламинарного, так и для переходного и турбулентного режимов течения. Автомодельность поля касательных напряжений относительно режима течений с большой степенью точности выполняется и в пограничном слое при в-неш-нем обтекании твердых тел. [58]