Cтраница 1
Рассмотрение процессов переноса в предлагаемой работе основано. [1]
Рассмотрение процесса переноса тепла при промежуточных давлениях, при которых средняя длина пробега молекул газа имеет тот же порядок, что и расстояние между поверхностями, облегчается введением понятия температурного скачка. [2]
При рассмотрении процессов переноса среда разбивается на малые, но все же макроскопические ( содержащие большое число частиц) ячейки объемом ДУ. Здесь мы встречаемся с типичной для статистического обоснования соотношений механики сплошных сред ситуацией, когда большой по отношению к молекулярным размерам объема в макроскопической теории считается математической точкой. [3]
При рассмотрении процесса переноса тепла от нагретого теплоносителя к холодному через твердую стенку задача еще более усложняется. Здесь процесс определяется совокупным действием рассмотренных элементарных явлений. [4]
При рассмотрении процесса переноса теплоты от нагретого теплоносителя к холодному через твердую стенку задача еще более усложняется. [5]
Зависимость длины волны нейтрона от энергии.| Систематика ядерных реакций с участием нейтронов. [6] |
При рассмотрении процесса переноса нейтронов в среде учитывается, что времена, характерные для взаимодействия нейтрона с ядрами среды, значительно меньше его периода полураспада. Поэтому нейтрон в данном случае считается долгоживущей и устойчивой частицей. [7]
Так, например, рассмотрение процесса переноса позволяет в определенных условиях выявить его осмотический характер. [8]
В этом разделе проводится нестрогое рассмотрение процессов переноса, основанное на понятии средней длины свободного пробега. Этот подход будет последовательно применен к явлениям вязкости и теплопроводности; его можно также использовать и при анализе диффузии, однако в этом случае результаты получаются менее удовлетворительными, чем результаты, полученные в предыдущем параграфе. [9]
Поэтому для описания реакционных систем недостаточно ограничиться рассмотрением процесса переноса вещества или компонента, необходимо ввести представление о системах с источниками и стоками, причиной которых является химическая реакция. Большинство малотоннажных химических продуктов получается в результате тонкого органического или неорганического синтеза. [10]
Одним из основных допущений, общепринятых при рассмотрении процессов переноса тепла в дисперсных средах при определенных условиях, являются положения об аддитивности различных механизмов переноса тепла в таких средах и, в связи с этим, о возможности пренебрежения тем или иным видом переноса тепла в определенных условиях. [11]
Формула ( 5 - 38) получена О. Н. Ермолаевым путем рассмотрения процессов переноса масс и перемешивания этих масс в условиях горящих спутных струй. [12]
Другой подход к выявлению роли размера зерна состоит в рассмотрении процесса переноса тепла в газовом потоке при турбулентном движении газа через заполненные насадкой трубы. Эта величина может служить в качестве ценного критерия при выборе размера зерен катализатора при данном диаметре реакционной трубки. [13]
Поскольку жидкие ( при обычных условиях) углеводороды находятся ниже критической температуры, то относительно них не составляет труда и переход к рассмотрению процесса переноса их в раствор из газовой фазы. [14]
Ниже дан короткий, не претендующий на полноту обзор некоторых результатов, полученных при исследовании структуры воды, которые автор считает важными для рассмотрения процессов переноса. [15]