Cтраница 3
Зависимость коэффициента сопротивления струи Ястр от объемной пористости m различных шаровых укладок и коэффициента турбулентности струи. [31] |
Результаты расчета зависимости ЯСТр от объемной пористости показаны на рис. 3.2. Как и следовало ожидать, увеличение турбулентности струи ( константы астр) приводит к увеличению коэффициента сопротивления. Это явление было установлено при определении гидросопротивления при продувке шаров в трубе. Гидравлическое сопротивление первого по ходу движения газа шарового элемента оказывается несколько меньшим, чем последующих, что можно объяснить фактом турбули-зации потока самими шарами. [32]
Для расчета зависимостей W / ( / 2), С f ( t2) и ДС / ( / 2) для различных значений te0 и А может быть использована блок-схема алгоритма БС-РПО, измененная и дополненная с учетом специфики данной задачи. Изменения блок-схемы сводятся к замене в блоке 18 БС-РПО величины на величину t2, исключения из блока 16 величины П и замене ряда исходных данных, вводимых в блок / и приведенных ниже. [33]
Для расчета зависимостей температуры от времени с помощью формулы (10.38) была проверена правомерность допущений, принятых при построении этой модели и касающихся теплоотвода. Эта проверка была проделана с помощью данных о скоростях горения в экспериментальных пожарах помещений. [34]
Для расчета зависимости распределения заряда от напряженности поля были рассмотрены лишь некоторые низшие возбужденные конфигурации. [35]
Для расчета зависимости константы равновесия от температуры подставляем в уравнение ( 11 2) значение qv - f ( T) и получаем после интегрирования степенной ряд, заканчивающийся постоянной интегрирования. [36]
Для расчета зависимости константы равновесия от температуры подставляем в уравнение ( 11 2) значение qp f ( T) и получаем после интегрирования степенной ряд, заканчивающийся постоянной интегрирования. [37]
Для расчета зависимости константы равновесия от температуры подставляем в уравнение (II.6) значение ( Jp f ( T) и после интегрирования степенной ряд, заканчивающийся ной интегрирования. [38]
Результаты расчетов зависимости расхода краски от давления по формуле (7.45) приведены на рис. 7.27 - 7.28. Расчеты проводились для начального участка зависимости. В обозначениях расхода на рис. 7.27 - 7.28 значок ( -) для простоты опущен. [39]
Результаты расчета зависимости внутреннего коэффициента собирания от коэффициента концентрации солнечного излучения показаны на рис. 8.3, а. Для достижения сравнимых значений внутреннего коэффициента собирания в солнечном элементе с контактами типа гребенка в гребенке, имеющем толщину 100 мкм, необходимо, чтобы время жизни носителей составляло 90 мкс. Следует отметить, что наблюдаемое увеличение внутреннего коэффициента собирания при повышении коэффициента концентрации излучения может быть вызвано действием электрического поля, связанного со значительным падением напряжения внутри элемента при высоких плотностях тока. [41]
Алгоритм расчета зависимостей технико-экономических критериев эффективности от различных параметров получается в результате дополнения АРСХ блоком вычисления критерия оптимальности. [42]
Результаты расчета зависимости предела прочности прессовки из железного порошка на сжатие от ее плотности приведены на рис. 3.43. Поскольку (3.111) определяет распределение прочности, то на рисунке показаны ее максимальные ( верхняя кривая) и минимальные ( нижняя кривая) значения. [43]
К расчету зависимости давления от нефтенасыщенности при режиме растворенного газа, Научи. [44]
Расчетное распределение осевой составляющей скорости на различных ре -. жимах ( нумерация режимов на. [45] |