Cтраница 2
Разработка метода и средств автоматизированного использования данных статического зондирования при проектировании плитных фундаментов 1445; 1999; 02.00.13; Мазитова А. [16]
Разработка метода непре рывного контроля дозировки хлора при окислении бромсо-держащих рассолов, Отч. [17]
Разработка методов, приборов и оборудования для агрохимических анализов почв, растений, кормов и удобрений. [18]
Разработка метода потребовала изучения каталитического эффекта в неводной фазе, так как практическое применение метод мог получить только в случае непосредственного использования хлороформного экстракта Си ( ДЭДТК) а - Далее было необходимо уточнить условия отделения избытка реактива. [19]
Разработка методов, применимых для проведения полного синтеза, начата лишь недавно. [20]
Разработка методов, ориентированных на надежное предсказание как физико-химических свойств, так и биологической активности химических соединений, а также на дизайн новых соединений с заданными свойствами и определенной биологической активностью может рассматриваться как одна из важнейших проблем современной химической науки. [21]
Разработка методов и форм активизации подготовки научных кадров и повышения эффективности аспирантуры во многом зависит от того, насколько адекватно мы оцениваем динамику социальных процессов в системе ППО. [22]
Разработка методов по определению остаточных ресурсов с целью продления сроков службы энергетического оборудования ГТС без существенных ремонтно-восстановительных работ наиболее актуальна для парка газоперекачивающих агрегатов, выработавших большую часть своего проектного ресурса. Особое значение в условиях эксплуатации огромного парка газоперекачивающих агрегатов с различным типом привода приобретает оперативно-техническая диагностика агрегата и отдельных его элементов, диагностика состояния металла, новые акустико-эмиссионные, тепловые и другие неразрушающие методы контроля на действующем оборудовании, а также экспертная оценка ресурса с использованием банка данных и компьютерных программ. Применение этих методов позволит определить также характеристики длительно работающего металла, как остаточная деформация, повреждаемость структуры металла. Широкое внедрение таких методов позволит оперативно контролировать исчерпание ресурса энергооборудования и принять своевременные меры по обеспечению его безопасной эксплуатации. [23]
Разработка метода была начата мной в 1937 г. и продолжена в 1940 и 1945 гг. Полученные важные результаты были оформлены в научных отчетах и доложены на заседаниях секции Ученого совета Института горючих ископаемых АН СССР. [24]
Разработка методов и средств диагностики на основе изучения механизмов формирования и развития поврежденное ( дефектов) металла конструкции в процессе эксплуатации позволит прогнозировать ресурс конструкции к моменту наступления предельного состояния и объективно назначать периоды профилактического осмотра и ремонта. [25]
Характеристика нефтей. [26] |
Разработка метода основывалась не на литературных данных, так как при изучении окисления гудронов до битумов исследователи обычно не описывают свойств исходной нефти. Лишь в отдельных случаях одновременно упоминаются свойства нефти, гудрона и битумов; такие работы [143] были учтены. Для разработки метода использован экспериментальный материал, полученный как в промышленных, - так и в лабораторных условиях. В последнем случае готовили остатки нефтей, выкипающие по НТК выше примерно 350, 400, 450, 500 С. [27]
Разработка методов и средств электрохимической защиты и контроля магистральных га-зопроводов / Н.А. Петров, В.Д. Сулимин, В.Е. Степанов и др.: Докл. [28]
Разработка метода термодинамически для различных условий и способов их расчета: технологам заранее определять направление процессов, равновесные составы, выходы полезных продуктов, степень использования наиболее ценных компонентов и другие технологические параметры. [29]
Разработка метода начиналась с использования медленных электронов, дифракция которых довольно сложно реализуется и детектируется, вследствие чего электронография не находила широкого применения. При увеличении энергии электронов их проникающая способность возрастает и при энергиях 10 - 100 кэВ дифракцию можно наблюдать на просвет в образцах толщиной Ю-5 см. В связи с малой длиной волны этих электронов, порядка нескольких тысячных долей нм, брегговские углы весьма малы ( 1), что определяет методику наблюдения дифракции - в электронных микроскопах, приспособленных к работе как в дифракционном режиме, так и в режиме обычных оптических микроскопов. Комбинация методов электронографии и электронной микроскопии позволяет параллельно наблюдать изображение рассеивающего участка и дифракцию от него ( микродифракцию), формирование изображения из дифракционных пучков. Возможность электронографических исследований предусмотрена почти в каждом электронном микроскопе. Для получения электронограммы на пути электронного пучка помещают тонкую пленку вещества. Электронограмма получается в течение секунд и долей секунды, тогда как для получения рентгенограмм требуются минуты и часы. [30]