Cтраница 1
Расчеты поглощателыюй способности, выполненные для более широкого диапазона изменений водозапаса W облаков, показывают, что для нормального распределения поглощательная способность как функция W быстро достигает асимптотического значения. [2]
Проверка путем расчета способности экрана ослаблять внешнее поле катушки встречает большие трудности. Кроме того, для оценки допустимости тех или иных паразитных связей нужно знать характер всех паразитных связей, существующих в аппарате, что практически неосуществимо; правильно сконструированный экран в большинстве случаев обеспечивает необходимую степень экранирования. [3]
Формулы для расчета пропускййй способности исполнительного устройства, приведенные в методике, отличаются высокой точностью, но в то же время довольно трудоемки для выполнения расчетов по ним. Например, для определения пропускной способности клапана, регулирующего поток газа, необходимо девять раз умножить, три раза делить, два - извлечь квадратный корень и взять синус. Выполнение такого расчета занимает довольно большое время. [4]
Физические закономерности, необходимые при расчетах излучатель-ных способностей, могут быть поняты из рассмотрения фиг. [5]
Для моделирования кинетических процессов внутри частиц дисперсного материала и для расчета тепло-воспринимающей способности слоя, как целого, необходимо знать коэффициент теплоотдачи от потока фильтрующейся среды к наружной поверхности частиц. Теоретические решения здесь получить затруднительно даже для регулярной укладки монодисперсного-сферического материала, поскольку гидродинамика обтекания частицы, находящейся внутри слоя, оказывается зависящей от влияния соседних зерен. Попытки теоретического анализа [52-54] обычно основаны на решении задачи теплообмена сферической частицы с безграничным потоком, а влияние стесненности обтекания частиц в плотном слое вводится поправочными множителями, зависящими в основном от порозности слоя. Решения такого рода проводятся в рамках преобладания либо вязкостных, либо инерционных сил. [6]
Для получения надежных результатов в таких актуальных областях исследований, как расчет излучателы-юй способности нагретого воздуха при вхождении в атмосферу гиперзвуковых ракетных снарядов, требуется сложный математический аппарат. Изучающему этот предмет порой бывает нелегко найти соответствующее справочное руководство, в котором в доступной форме был бы изложен основной теоретический материал и вместе с тем была бы сделана попытка применить классические результаты теории излучения к решению важных практических задач. В обычных руководствах по спектроскопии большинство вопросов, обсуждаемых в данной книге, упоминается лишь весьма кратко. Значительную часть вспомогательного материала можно найти в руководствах по астрофизике, однако там он применяется для решения задач, существенно отличающихся от тех, которые рассматриваются в этой книге. [7]
Поэтому для получения удобной методики мы вводим значительное упрощение, логически вытекающее из методов расчета излучателыюй способности, описанных в предыдущих разделах. [8]
Операция является основной единицей производственного планирования, поэтому подсчет загрузки оборудования, а следовательно и расчет прот пускной способности цеха, а также определение количества рабочих, необходимых для выпуска1 заданной серии изделий, производится исходя из затраты времени на операцию и сумму операций на деталь или готовое изделие. [9]
В рамках приближений и допущений, имеющих место при применении соотношений (11.55) и (11.56), очевидно, проблема расчетов излу-чательных способностей сводится к вычислению сумм вкладов, вносимых отдельными вращательными линиями. При низких давлениях, полезны результаты, полученные для неперекрывающихся вращательных линий. [10]
Если эти четыре группы сами аксиально симметричны, как, например, атомы галоидов и водорода, то, пользуясь некоторыми теоретическими представлениями ( Kjrkwood, 1937; Condon, Altar, Eyring, 1937), можно провести расчеты способности к оптическому вращению с помощью необходимых атомных параметров. [11]
Вне реального пространства, не привязанные к необходимым для них территориям и определяемым ими условиям среды, никакие живые объекты долго существовать не могут. Это достаточно ясно показывают расчеты видоохранной способности даже крупных заповедников. Напомним, что они подчиняются закону обеднения разнородного живого вещества в островных его сгущениях Г. Ф. Хильми ( разд. [12]
В последние годы в связи с бурным развитием астронавтики и ракетной техники проведена большая экспериментальная [1] и теоретическая работа [2-6], посвященная оценке переноса энергии излучения при вхождении тел в атмосферу Земли. Остановимся на некоторых теоретических исследованиях, которые могут служить хорошей иллюстрацией методов расчета излучателышх способностей газов. Мы не будем подробно обсуждать методы численных расчетов [2, 5] излучательной способности газов, так как, по-видимому, всегда можно разработать соответствующую программу для электронно-счетной машины, если только достаточно хорошо известны физические параметры, определяющие излучение. [13]