Cтраница 1
Настоящий анализ приводит нас к выводу, что в дейтронном развале доминирует пионный ток. [1]
Настоящий анализ посвящен оценке эффективности методов волнового воздействия на пласт на месторождениях АО Татнефть. Для краткости и удобства изложения анализируемые технологии условно названы по первым авторам патентов на изобретения или инструкций на применение. [2]
Настоящий анализ не касается неорганического нитроксильного радикала - соли Фремп, который не содержит протонов; в случае этого радикала соотношения, приведенные в разделах II.3, II.4, можно использовать непосредственно без дополнительного анализа. [3]
Поскольку настоящий анализ посвящен системам твердых частиц в газовом потоке с характерным отношением плотностей ( Ру / Рр) - Ю-3 ч - 10 - 4, то инерционными свойствами газа можно в первом приближении пренебречь и для описания движения взвешивающего потока использовать фильтрационные соотношения. [4]
Результаты настоящего анализа могут быть использованы для расчета толщины покрытия и обоснованного выбора параметров, обеспечивающих заданный профиль его в реальных процессах осаждения из газовой фазы. [5]
В настоящем анализе рассматривается только задача первого типа. При этом вовсе пренебрегается влиянием теплообмена с ограждениями на аэродинамику потока и развитие горения. Это всегда выполняется для высокофорсированных топочных устройств, например, камер горения газовых турбин и многих печных установок, где действительно отвод тепла из зоны горения составляет ничтожную часть выделяемого в топке тепла. Во многих случаях принятое условие удовлетворяется только приближенно в головной части топки котлоагрегата, где происходит стабилизация горения, воспламенение и основная стадия горения, но не удовлетворяется в зоне догорания топлива. Для устройств с большим теплопроводом на всех стадиях горения ( технологические печи, кипящий слой и др.) предлагаемые ниже методы моделирования непригодны. [6]
В настоящем анализе рассматривается частный случай постоянного теплового потока на поверхности, а полученные результаты будут даны для конвективного числа Нуссельта. Известно, что температуру поверхности можно легко получить из рассмотрения энергетического баланса. [7]
В настоящем анализе рассматриваются геометрически подобные камеры сгорания с определенной формой и расположением поверхностей нагрева, а также с заданной температурой, давлением, составом и скоростью горючей смеси на входе. [8]
Инвариантность учета влияния вязкости на тепло. [9] |
В настоящем анализе необходимо предположить, что магнитное поле постоянно по сечению пограничного слоя. [10]
И хотя настоящий анализ касается случая работы на постоянном токе, он может быть распространен и на случай широкополосного-анализа. [11]
Большое преимущество настоящего анализа заключается, однако, в том, что с его помощью можно все ближе и ближе подойти к действительному движению жидкостей в сосудах любой формы; в самом деле, определив, как мы это сделали выше, первые значения неизвестных, отбрасывая при этом вторые измерения поперечных размеров сосуда, легко затем увеличить приближение, принимая последовательно во внимание отброшенные члены; детали этих вычислений не представляют никаких трудностей, кроме известной громоздкости выкладок, и мы, по крайней мере сейчас, не будем входить в них. [12]
Для целей настоящего анализа удобно предположить, что электроэнергия, сообщаемая подогревателю F, фактически передается термодинамической системе в качестве теплоты. Аналогично энергия привода мешалки Е и теплоперенос через границы системы вследствие - теплопроводности и радиации сообщают ей системе) теплоту. [13]
Для целей настоящего анализа интересно выразить увеличение или уменьшение парциальной внутренней энергии системы, связанное с количеством вещества, добавляемого в систему или отбираемого из нее. В случае добавления вещества принимается, что состояние его такое же, как состояние вещества в окружающей среде или в системе, из которой он взят. При отборе же вещества из системы, состояние его идентично состоянию системы. [14]
Для целей настоящего анализа удобно предположить, что электроэнергия, сообщаемая подогревателю F, фактически передается термодинамической системе в качестве теплоты. Аналогично энергия привода мешалки Е и теплоперенос через границы системы вследствие теплопроводности и радиации сообщают ей ( системе) теплоту. [15]