Cтраница 1
Рассмотрение полей в прямоугольном волноводе показывает, что волна вида ТЕ01, распространяясь по направлению к нагрузке, будет производить правополяризованную по кругу волну, в то время как волна, распространяющаяся в противоположном направлении, будет давать левополяризованную волну. Таким образом, несогласованная нагрузка приведет к эллиптически поляризованной волне, осевое отношение которой равно отношению суммы и разности амплитуд составляющих, а последние, в свою очередь, пропорциональны относительным амплитудам волн вида ТЕ01 в прямоугольном волноводе; следовательно, осевое отношение равно КСВН. [1]
Кривые падения безразмерного динамического напора по оси факела. [2] |
Рассмотрение полей концентраций, температур и скоростей позволяет проанализировать протекание процесса горения, судить об аэродинамических характеристиках топочной камеры и условиях теплообмена, протекающих в ней. Наибольшее внимание в литературе уделяется распределению концентраций СО2, О2, СО, СН4 и Н2 по длине факела, так как это позволяет определить сечение, в котором заканчивается процесс горения, что необходимо для выбора геометрических размеров топочной камеры. [3]
Поля концентраций кислорода в различных сечениях ам. [4] |
Рассмотрение полей перемешивания показывает, что на выходе из амбразуры при длине зоны смешения ZCM 350 мм распределение кислорода по сечению имеет достаточно равномерный характер во всех четырех случаях независимо от скоростей газа. [5]
Распределение температуры и потенциала влагопереноса при кондуктивной сушке ( е 0 20. Lu 0 40.| Распределение температуры и потенциала влагопереноса при сушке ( е 0 80. Lu 0 02. 01. [6] |
Рассмотрение аналитических полей Г и в и сравнение их с имеющимися экспериментальными полями ( данные по которым крайне ограничены) позволяют отметить некоторое качественное согласие, особенно для полей влагосо-держаний. [7]
Варианты А, Б, В, Г температурных кривых и кривых убыли влаги древесины при разных температурах агента сушки. [8] |
Рассмотрение полей температуры, влагосодержания и внутреннего давления показывает, что стабилизация температуры древесины на уровне - 100 С связана с Особенностями фазовых превращений и что основной движущей силой процесса ( в это время является перенос влаги под влиянием внутреннего избыточного давления водяного пара. [9]
Из рассмотрения полей динамических напоров видно, что до места соприкосновения со стенками струя ( сечение а - а) не отличается от свободной струи и имеет начальный ( длина х) и основной ( длина х - х) участки. Для изучения этих полей на начальном участке струи в безразмерных координатах построены ( рис. 2) зависимости отношения динамического Hianojpa ft в рассматриваемой точке сечения к динамическому напору на оси струи h0 от отношения расстояния у от этой точки до оси струи к расстоянию yh 2 до оси от такой точки, в которой динамический напор равен половине максимального напора в этом сечении. [10]
Диаграмма состояния системы CaO - P2 ( - N2O5 - H. O при 100 С. [11] |
Из рассмотрения полей кристаллизации фосфорных соединений следует, что с повышением температуры область кристаллизации монокальиийфосфата сужается и перемещается в направлении более высоких концентраций кислот. Область же дикальцийфосфата несколько расширяется с повышением температуры. При 25 С обнаружена область двуводного дикальцийфосфата. [12]
При рассмотрении полей, напряженность которых изменяется во времени, была показана необходимость интегральной связи между индукцией и напряженностью электромагнитного поля. Как правило, напряженности таких полей существенно меняются и в пространстве. При этом если характерная длина L, на которой изменяется напряженность поля, станет, например, порядка длины свободного пробега электрона в веществе, то локальная связь между индукцией и напряженностью электромагнитного поля нарушается. Индукция зависит тогда не только от напряженности поля в точке г, но и от напряженности поля в некоторой окрестности этой точки, размеры которой определяются характером установления поляризации вещества. [13]
При рассмотрении стационарных полей для комплексных амплитуд Е, Н, и р часто сохраняют те же обозначения Е, Н, j, p и названия электрического и магнитного вектора, плотности тока и заряда, которые использовались в предыдущих параграфах. Ниже также принята эта условность, позволяющая избежать введения новых терминов и обозначений. [14]
Распределение температур и химического недожога по ширине топки котла. [15] |