Cтраница 2
При расчете комплекса ректификационных колонн, как и при расчете составов по высоте отдельных колонн, необходимо определять составы связующих потоков. Их расчет основан на том, что на каждой итерации при известных константах фазового равновесия концентрации компонента в выходных потоках связаны с концентрациями во входных потоках линейными соотношениями. [16]
Позволяет проводить расчет комплексов колонн любой сложности при достаточно высокой скорости сходимости итерационного процесса решения систем уравнений математического описания. [17]
Структура системы моделирования ректификационной установки. [18] |
Система предназначена для расчета комплексов колонны любой сложности [39, 40] с использованием широкого набора алгоритмов решения частных задач. Она построена по модульному принципу, имеет унифицированную систему переменных и практически не ограниченные возможности расширения. [19]
В связи с вышеизложенным расчет комплекса начинаем с определения расчетных расходов воды и стоков водолечебницы. [20]
Метод эффективен и для расчета одноколонного гетероазео-тропного комплекса ( ректификационная колонна и флорентин), если сверху колонны получают пар состава, близкого к составу гетероазеотропа ( неустойчивый узел области ректификации), верхним продуктом является одна из фаз расслаивания во флорентине, а нижнему продукту соответствует грань концентрационного симплекса. [21]
В последние годы при расчете комплексов с Н - связью, как правило, используют метод МО ЛКАО. Если комплекс образуется из молекул с замкнутыми электронными оболочками, одно-детерминантная волновая функция может дать надежные результаты. С помощью этого метода рассматриваются все валентные электроны, но взаимодействия между ними не учитываются явно. Матричные элементы эффективного одноэлектронного оператора энергии вычисляются полуэмпирически. Удается получить значения равновесного расстояния АВ и иногда энергии Н - связи, близкие экспериментальным. Но для некоторых систем, как, например, пиридин-пиррол, он не предсказывает образование устойчивого комплекса. Совершенно нереалистичной получается кривая потенциальной энергии движения протона при закрепленных тяжелых атомах. Можно ожидать, что итеративный РМХ [18] даст лучшие результаты, но такие расчеты нам неизвестны. Помимо я-электронов, явно рассматриваются четыре а-электрона Н - мостика. Считается, что потенциальная энергия движения протона воспроизводится удовлетворительно, но результаты очень зависят от используемых параметров. Полная энергия комплексов не имеет минимума при сближении молекул. Основной недостаток метода состоит в отнесении большей части а-электронов к недеформируемому остову. Как показали более тщательные расчеты комплексов с я-электронами, например [21], изменение а-электрон-ной плотности внутри молекул заметно, а перенос заряда от молекулы к молекуле в основном осуществляется за счет ст-электронов. [22]
Если условие (VII.63) выполняется, расчет комплекса закончен. При допустимой относительной погрешности 10 - 4 - IQ-5 для расчета требуется § - 7 итераций. [23]
Первым шагом процесса самосогласования является расчет комплекса в приближении расширенного метода Хюккеля с вводимыми константой К из (5.12), (5.13), начальными заселенностями АО spd - ттша и ( по желанию) начальными заселенностями атомов. Последующие шаги итерационного процесса выполняются следующим образом. [24]
Схема комплексной механизации планировочных работ. [25] |
При организации работы с комплексной механизацией в каждом случае делается расчет комплекса и средств механизации. [26]
Коэффициенты в разложении волновой функции для нижнего сииглотпого состояния линейной копформации 1Т2 - Н2. [27] |
Хорошая сходимость разложения (2.6) была продемонстрирована в работе [124] на примере расчета комплекса Н2 - Н2 с учетом всех возможных молекулярных состояний, которые могут быть построены па базисе из ls - орбиталей. [28]
Ниже приведены результаты измерений виброперемещений ( табл. 4 - 11) и расчета комплексов чувствительности для ротора турбогенератора мощностью 150 МВт при установке корректирующей массы в плоскости контактных колец во время балансировки его на испытательном стенде завода. [29]
Метод ИРМХ довольно широко применяется как в расчетах органических и неорганических соединений с s - и р-валентными электронами [108-112], так и в расчетах комплексов переходных металлов ( см., например, 1131), где он, однако, существенно менее пригоден. [30]