Cтраница 3
В соответствии с выполненными расчетами выявляется характерное распределение ректификационных тарелок в верхней колонне воздухоразделительного аппарата, работающего с отбором аргонной фракции. В концентрационной секции требуется пять теоретических тарелок ( исключение составляет вариант III, где число тарелок найдено равным семи); от места ввода кислородной жидкости до места отбора аргоиной фракции необходимо семь-восемь теоретических тарелок. Ниже места отбора аргонной фракции, где происходит по существу ректификация бинарной смеси Аг - О2, число тарелок зависит от содержания аргона в отбираемой фракции при неизменном составе кислорода. [31]
Для сталей различных способов производства наблюдается характерное распределение неметаллических включений в структуре. На рис. 4.8 показано наиболее часто встречающееся расположение сульфидов в металлах. [32]
Зависимость выхода крупных классов ( 2 36 при дроблении углей в зависимости от выхода летучих веществ. [33] |
Физические свойства петрографических составляющих углей обусловливают их характерное распределение по классам крупности и фракциям различной действительной плотности, что имеет существенное значение при подготовке углей для коксования. [34]
Свободные от выделений зоны по границам зерен сплава высокой чистоты системы Al-Zn-Mg. [35] |
На высоко-прочных алюминиевых сплавах после деформации наблюдается характерное распределение дислокаций. В материалах с низким сопротивлением КР наблюдаются узкие линейные скопления большого количества дислокаций, направленные к границам зерен. Это скопление дислокаций упирается в границу зерен. В материалах, состаренных на пониженное сопротивление КР, группы дислокаций по полосам скольжения состоят из дислокаций неправильной кривизны и многих дислокаций в виде петель. [36]
Импульсная активность нейрона зрительной области коры кролика в процессе осуществления автоматизированного кванта пищедобыватель-ной деятельности. [37] |
Таким образом, доминирующая мотивация отражается в характерном распределении межимпульсных интервалов в нейронах различных отделов мозга. Распределение межимпульсных интервалов носит характер, специфический для различного биологического качества мотиваций. Процентное распределение доминирующих межимпульсных интервалов при мотивациях разного биологического качества различно в разных структурах мозга. Однако при этом фактически в любой области можно найти значительное число нейронов с доминирующим для каждой мотивации распределением межимпульсных интервалов. Иными словами, нами выявлен голографический принцип отражения доминирующей мотивации в деятельности отдельных структур и элементов мозга. [38]
Для этих двух случаев на рис. 61 приведено характерное распределение контактного давления а по опорной поверхности хвостовика. [39]
Изменение скорости индукционного нагрева при 400 С обусловлено характерным распределением никеля в спеченной стали. [40]
Если экран помещен за двойным фокусным расстоянием линзы, возникает характерное распределение света, объясняемое с помощью рис. 0.6.37. В области АВ и ЕР проходит свет прямого пучка, в области СО распределяется свет, попавший на линзу, но после прохождения фокуса распределившийся по большей, чем у линзы, площади размера ВЕ, в результате чего кружок СО освещен слабее, чем область прямого пучка. [41]
При оптимальном режиме обработки дисперсная фаза имеет, как правило, следующее характерное распределение частиц по размерам, %: менее 1 7 мкм-20 1; 1 7 - 7 5 мкм-28 8; 7 5 - 22 5 мкм-22 1; 22 5 - 52 5 мкм-13 0; 52 5 - 85 5 мкм - 9.5; 85 5 мкм и более-6 5 Таким образом, имеет место устойчивая гетерогенная полидисперсная эмульсия. [42]
С помощью АГДМ установлено, что для каждой пористой среды соответствует свое характерное распределение акустических сигналов по частотам. Это позволяет утверждать, что с помощью АГДМ получен новый динамический фильтрационно-акустический параметр, характерный для каждой пористой среды. В нем, по-видимому, находят отражение в интегральной форме пористость, проницаемость, фильтрационные параметры, связанные с отклонением закона Дарси, микронеоднородность и др. Использование фильтрационно-акустическо-го параметра, можно ожидать, позволит на новой основе строить модели фильтрационных течений. [43]
С помощью АГДМ установлено, что для каждой пористой среды соответствует свое характерное распределение акустических сигналов по частотам. Это позволяет утверждать, что с помощью АГДМ получен новый динамический фильтраци-онно-акустический параметр, характерный для каждой пористой среды. [44]
В зернистом слое значительной высоты ( по сравнению с диаметром частицы) наблюдается характерное распределение жидкости как следствие равновесия сил тяжести и сил капиллярных. [45]