Теоретическая разработка - метод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Теоретическая разработка - метод

Cтраница 1


Теоретическая разработка метода во ВНИИЭ показала, что если на ЧРЭС получить информацию о векторе напряжения на шинах базового узла сети ( условного центра сети), то, измерив вектор напряжения на шинах, можно определить продольную At / и поперечную At / составляющие падения напряжения в линиях, соединяющих базовый узел сети с узлом данной ЧРЭС.  [1]

Теоретическая разработка метода и примеры его применения подробно рассмотрены в обстоятельной работе А. В. Киселева [110], в которой накопленный по этому вопросу большой материал систематизирован и обсужден с точки зрения теорий адсорбции; в его последующей обзорной статье [205] он дополнен новыми работами.  [2]

Теоретическая разработка метода хроновольтамперо-метрии в условиях сферической диффузии требует, как и в предыдущих случаях, формулировки краевого усло - - ия.  [3]

Сергеева, Ф.В. Котлова и других, является общей, охватывает всевозможные встречающиеся виды грунтов и применимые к ним химические методы закрепления и может служить основой при рассмотрении теоретических разработок методов, искусственного улучшения свойств грунтов. По этой таблице можно выбрать метод химического закрепления грунта в зависимости от его типа и свойств. Применительно к строительству трубопроводов, в таблицу введен метод искусственного улучшения свойств грунтов с помощью закрепителя ВМТ, полученного из отходов углубленной нефтепереработки, обладающего рядом положительных свойств по сравнению с обычными органическими вяжущими.  [4]

Для повышения точности плановых расчетов ( по любой методике) потребуется совершенствование приборов и методов отбора проб и их разгонки, улучшение учета добываемой жидкости, возможно, потребуется организация учета добычи в объемных единицах. Требуется теоретическая разработка методов и приемов осреднения и экстраполяции кривых с учетом выявленных зависимостей темпов добычи от технологических факторов.  [5]

Подбор струйных нагнетателей - по характеристикам, как это обычно делается для объемных и лопаточных нагнетателей, к сожалению, до сих пор еще не получил распространения. Очевидно, что наряду с дальнейшей теоретической разработкой методов расчета необходимо систематически накапливать и использовать для подбора опытные данные, оформляя их в виде характеристик. Размерные характеристики такого рода для струйных нагнетателей могут строиться при неизменной скорости через сопло ( u const) с нанесением кривых р - L, N-L и - ц - L ( см. рис. 27, б) или в других координатах.  [6]

Краус излагаемые методы теплового расчета отдельных устройств и элементов сопровождает практическими примерами с подробными численными решениями. Однако в книге недостаточно глубоко представлена теоретическая разработка методов расчета тепловых полей всего радиоэлектронного аппарата, представляющего собой сложную систему многих тел с источниками и стоками энергии. Этот вопрос довольно полно освещен в отечественных работах и других источниках, приведенных в списке дополнительной литературы.  [7]

Объекты отладки и тестирования изменяются в соответствии с поэтапным развитием программ от уровня алгоритмов до уровня завершенного эксплуатируемого и сопровождаемого программного средства. Наиболее характерными являются объекты отладки, представленные на рис. 5.2, каждому из которых соответствуют определенные категории тестов. Эти объекты различаются сложностью отладки, уровнем теоретической разработки методов и степенью автоматизации процесса тестирования. По мере перехода от модуля к группе и комплексу программ сложность тестирования каждого отдельного объекта возрастает. Интегральная сложность ( и соответственно трудоемкость) тестирования всей совокупности программных модулей, входящей в комплекс, может быть выше, чем сложность тестирования КП при испытаниях или сопровождении.  [8]

При численном решении конкретных трудных задач, возникающих в других областях знания, математик действует зачастую как естествоиспытатель, полагаясь во многом лишь на опыт и правдоподобные рассуждения. Крайне желательно, чтобы такая эмпирическая работа подкреплялась теоретическими разработками методов, аккуратной проверкой качества методов на контрольных задачах с известным решением, объективным сравнением с экспериментом.  [9]

При численном решении конкретных трудных задач, возникающих в других областях знаний, математик действует как естествоиспытатель, полагаясь во многом лишь на опыт и правдоподобные рассуждения. Крайне желательно, чтобы такая эмпирическая работа подкреплялась теоретическими разработками методов, аккуратной проверкой качества методов на контрольных задачах с известным решением или частным сравнением с экспериментом. При длительном продвижении в каком-то направлении без такого подкрепления может теряться перспектива работы, уверенность в правильности получаемых результатов. Известное высказывание, что хороший теоретик может истолковать в желаемом направлении любые результаты как расчетов, так и эксперимента, содержит большую долю истины.  [10]

11 Окислительно-восстановительные потенциалы ( - Е / 2, ВХ некоторых порфиринов. [11]

Развитие электрохимических методов анализа для определения микроэлементов в нефтях и нефтепродуктах происходит по двум направлениям: с предварительным отделением основы или ее прямым анализом. Второе направление более эффективно и. При этом значительно сократится общее время анализа. Перспективы развития электрохимических методов анализа связаны с разработкой более чувствительных и селективных методов, сочетающих экспрессность и возможность автоматизации. Этому должна способствовать и теоретическая разработка методов.  [12]



Страницы:      1