Значение - эмпирическая константа - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Значение - эмпирическая константа

Cтраница 1


Значение эмпирической константы зависит от свойств поверхности, ее ориентации и характерного размера. Формула Кутателадзе рекомендуется для расчета критической тепловой нагрузки, соответствующей первому кризису кипения воды, некоторых органических жидкостей и фреонов.  [1]

Значения эмпирических констант в уравнениях (5.176); (5.19) - (5.21) выбираются в каждом случае из соображения наилучшего соответствия результатов расчета с модельным экспериментом. В табл. 5.1 указаны типичные наборы таких значений, приведенные в различных работах.  [2]

3 П-87 Изменение тангенциальной и радиальной составляющих скорости в различных точках циклона. [3]

Найдено, что значение эмпирической константы К. ВЫх / - Оц величина К возрастает, при меньших значениях ВВХ / 5Ц - уменьшается.  [4]

В табл. 10.4.1 приведены значения эмпирических констант С -, и т для воздуха, Рг 0 7, в случае однонаправленного ( 0 0), противоположного ( 0180) или поперечного ( 0 90) действия механизмов конвекции, где 0 - угол между направлением внешнего вынужденного течения и вертикальным направлением действия выталкивающей силы.  [5]

6 Значения параметров С4 и я, входящих в соотношение, для воздуха. Рг 0 7. [6]

В табл. 10.4.1 представлены значения эмпирических констант С3, т и п для воздуха в различных диапазонах изменения параметров течения Gr и Re при различных взаимных направлениях действия механизмов конвекции.  [7]

Успех применения уравнений переноса для вторых моментов во многом зависит от того, насколько удачно выбраны значения эмпирических констант. Обычный путь их экспериментального определения лежит в изучении специальных турбулентных течений, зависящих только от одного ( искомого) коэффициента, В идеальном случае для каждой замкнутой модели турбулентности, после того как выбран способ аппроксимации неизвестных членов в уравнениях, все вводимые эмпирические константы должны быть постоянными.  [8]

Более низкое значение коэффициента в уравнении ( 11 18) объясняется свободной ориентацией твердых частиц относительно ожижающего агента при отстаивании и псевдоожижении. Следует также отметить, что значение эмпирической константы в уравнении Кармана - Козени для неподвижного слоя колеблется в широком диапазоне 62, и величина ее, равная 3 36, не выходит за пределы этого диапазона.  [9]

10 Зависимость эмпирических констант заместителей от я констант Тафта в соединениях общей формулы ClArSO2ArR. [10]

Изучая факторы, влияющие на положение полос валентных колебаний связей S - О, была сделана попытка количественно выразить влияние заместителей. С этой целью по формуле, предложенной Эксне-ром [4], рассчитаны значения эмпирических констант ( табл. 1 - 3), характеризующие индивидуальные заместители, связанные с сульфониль-ной группой.  [11]

12 Зависимость эмпирических констант заместителей от о констант Тафта в соединениях общей формулы ClArSO2ArR. [12]

Изучая факторы, влияющие на положение полос валентных колебаний связей S - О, была сделана попытка количественно выразить влияние заместителей. С этой целью по формуле, предложенной Эксне-ром [4], рассчитаны значения эмпирических констант ( табл. 1 - 3), характеризующие индивидуальные заместители, связанные с сульфонильной группой.  [13]

Кроме того, метеорологические модели в условиях больших городов могут иметь свои специфические особенности, например, они могут описывать образование острова тепла над промышленными и жилыми районами. Проблема при решении уравнений заключается еще и в том, что необходимо задавать коэффициент переноса, зависящий от энергии турбулентных движений - функции многих величин. Наиболее простой способ определения этой функции следует из уравнения баланса турбулентной энергии. Адекватность приводимых моделей реальным условиям во многом определяется выбором значений эмпирических констант. Для описания формирования полей концентраций примеси часто используется полуэмпирическое уравнение переноса и диффузии. Так, в работе [4] сделана попытка на основе полуэмпирического уравнения переноса и диффузии примеси получить распределение примеси в отдельных уличных каньонах. В работе [5] распределение примеси над застройкой моделируется транспортно-диффузионным уравнением.  [14]



Страницы:      1