Cтраница 1
Абсолютная величина объема должна быть инвариантом. [1]
Практически для измерения абсолютных величин объемов удерживания с погрешностью 1 % необходимо установить температуру колонки с погрешностью, не превышающей 0 2 - 0 3 С. При измерении относительных объемов удерживания требование к точности установки температуры резко снижается и погрешность в 2 - 3 С вполне допустима. [2]
В то же время абсолютная величина объема воды в корке зависит от ее объема. [3]
Пусть преобразование А не меняет абсолютной величины объема параллелепипеда, натянутого на любые три вектора. Преобразования, обладающие этим свойством, как и их матрицы, очевидно, образуют группу. Эта группа называется унимодулярной группой. Подгруппу унимодулярной группы образуют преобразования, сохраняющие и объем, и ориентацию тройки векторов. [4]
Графики изменения удельного расхода газа VQ от параметра а. [5] |
В рассмотренных закономерностях общий расход газа и его компоненты измеряются абсолютными величинами объема газа при нормальных условиях. Эти расходы не могут четко характеризовать процесс выброса столба жидкости, так как их связь с другими параметрами процесса остается неясной. Краткий анализ изменения объемов газа сделан для облегчения понимания процесса периодического выброса столба жидкости. [6]
Заметим, что оценки величины среднего риска, полученные в главах VI и VII, зависели не от абсолютной величины объема выборки, а от относительной величины. [7]
В процессе введения в шлак добавок ( кварцевого песка, руды) закономерности изменения пористости от температуры и давления остаются теми же, но рез-ко изменяются абсолютные величины объема пор. Так, камень из вяжущего № 2 ( шлак - песок 1: 1) при Г150 С и / 7 500 кгс / см2 имеет пулевую проницаемость, низкую пористость. Увеличение температуры до 200 С и давления до 1000 кгс / см2 снижает общую пористость, увеличивает долю переходных пор при том же количестве макропор. Шлако-глини-стая смесь с весовым отношением 4: 1 ( вяжущее № 4) при относительно высоком водосодержании ( см. табл. 54) имеет низкую газопроницаемость, но количество макропор в камне больше, чем в шлако-песчаных и шлако-рудиых смесях. [8]
Объемы отдельных материалов можно брать в любых мерах ( соблюдая только однородность измерения для всех материалов), так как в формуле ( 25) имеют значения не абсолютные величины объемов, а их соотношение между собой. [9]
Углекислота получалась испарением сухого льда в сосуде Дьюара 3 и через реометр 7, U-образные трубки с СаСЬ 5 и активированным углем в подавалась в колонки с постоянной скоростью, составлявшей примерно 30 см3 / мин. Абсолютная величина объема змеевика 20 определяется количеством анализируемого газа. Мы брали на анализ примерно 5 - 20 см3; при уменьшении количества анализируемого газа объем 20, а также объемы колонок должны быть соответственно уменьшены. [11]
Примером значительного влияния давления на равновесие в жидкой фазе является смещение ионного равновесия и связанное с ним изменение электропроводности растворов при высоких давлениях. Однако определить абсолютную величину парциальных ионных объемов в настоящее время не представляется возможным. [12]
Примером значительного влияния давления на равновесие в жидкой фазе является смещение ионного равновесия и связанное с ним изменение электропроводности растворов при высоких давлениях. Однако определить абсолютную величину парциальных ионных объемов в настоящее время не представляется возможным. [13]
Минимальный вредный объем дозируемой жидкости здесь достигается применением специального подпиточного насоса, поршень 1 которого перемещается в противофазе с основным поршнем 4, что обеспечивает подпитку гидроприводной камеры 5 постоянным объемом жидкости, не зависящим от рабочего давления, и разгружает дополнительный насос в силовом отношении. Литраж дополнительного насоса должен быть больше объема утечек из камеры 5 в такте нагнетания насоса. Поскольку абсолютная величина объема гидроприводной жидкости в камере 5 существенно больше ее теоретического литража, устойчивость точности по давлению на входе насоса будет невысокой, в то время как изменение давления на выходе насоса при герметических клапанах практически не будет влиять на подачу. [14]
Все проведенное выше рассмотрение основывалось на допущении, что в процессе горения достигаются условия равновесия. Это не всегда так, и, за исключением немногих случаен, горение никогда не бывает полным. Имеется много факторов, которые могут ограничить завершение процесса горения. В ракетных двигателях эти причины могут быть обусловлены, во-первых, факторами, ограничивающими полное перемешивание, и, во-вторых, соотношением между скоростями реакции и временем пребывания веществ в камере сгорания. К факторам, связанным с временем пребывания, относятся длина L и абсолютная величина объема камеры сгорания. Очевидно, что если размеры ракетного или воздушно-реактивного двигателя увеличиваются, оставаясь геометрически подобными, то увеличивается время от момента впрыскивания до момента достижения выходного сопла. [15]