Cтраница 3
Проведенные расчеты касаются бинарной ассоциации. [31]
Проведенные расчеты по определению падения температуры продуктов сгорания по длине дымоходов действительно показывают, что конденсация водяных паров в дымовых трубах длиной 17 - 18 м и сечением Vz X / 2 кирпича неизбежна даже в том случае, когда температура уходящих газов на выходе из печи составляет 150 - 160 С. X / 2 кирпича, имея следующие данные: расход природного газа теплотворной способностью 8550 ккал / нм3, В 1 8 нм / час; щремя топки - топ 2 0 час. [32]
Проведенные расчеты, а также имеющийся положительный опыт работы присоединенных к одному каналу нескольких газовых / печей непрерывного действия дают основания сделать вывод, что строительство общих дымоходов для тепловых приборов непрерывного действия весьма желательно. [33]
Проведенные расчеты показывают, что теория находится в хорошем согласии с экспериментом, а при описании перехода от l7t l Ы к I7V M If / I имеет ряд преимуществ перед моделью Грэма - Парсонса. [34]
Проведенные расчеты, основанные на полученных опытных данных, отчетливо выявляют целесообразность применения многослойных сетчатых насадок. [35]
Проведенные расчеты Показывают, что косвенным параметром для регулирования концентрации газа печей пылевидного обжига колчедана может служить температура отходящих из печи газов. [36]
Проведенные расчеты показали, что погрешность увеличивается в 2 - 3 раза по сравнению со значениями, получаемыми при обработке ежемесячных данных. Сравнивая кривые рис. 28 ( а и в, б и г), видно, что погрешность прогноза q - a и QH увеличивается при применении моделей, построенных на обработке квартальных данных, так как проведенное осреднение данных за квартал снизило чувствительность модели к изменениям факторов, включенных в нее. [37]
Проведенные расчеты позволили определить очередность ввода на ТЭЦ пиковых паровых и водогрейных котлов и теплофикационных турбин. При этом следует иметь в виду, что работа водогрейных котлов в базисном режиме в течение даже двух-трех лет может оказаться недопустимой ввиду их неприспособленности длительное время работать на сернистом мазуте, а также по санитарным нормам выбросов в атмосферу сернистого газа. [38]
Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы. При кислотно-основных взаимодействиях в водных растворах ионная сила раствора или мало изменяется, или возрастает; понижения ионной силы раствора не наблюдается. Ионная сила раствора мало изменяется до точки эквивалентности при нейтрализации сильных кислот и оснований, а также при количественном вытеснении слабых кислот и оснований из их солей. Увеличение ионной силы раствора происходит при нейтрализации слабых кислот и оснований, а также при избытке сильного титранта - кислоты или основания. Если реакции протекают количественно, в точке эквивалентности, фиксирующей переход от одной реакции к другой, резко изменяется характер зависимости ионной силы раствора от количества добавленного титранта. Например, при титровании смеси сильной и слабой ( рКа Ю) кислот до первой точки эквивалентности ионная сила раствора остается постоянной, а затем равномерно увеличивается. Если же вблизи точки эквивалентности, фиксирующей переход от одной реакции к другой, в определенных пределах протекают обе реакции, ионная сила раствора на этом участке нелинейно увеличивается. [40]
Кривые изменения магнитного потока. Вверху - ненасыщенное зубцовое деление ( Вср 1 0 тл, F52 500 a. внизу - насыщенное зубцовое деление ( Вср 1 7 тл, F621000a. [41] |
Проведенные расчеты и пост - чв роения показывают ( рис. 14 - 2), что при наиболее неблагоприятных сочетаниях размеров зубцо-вого деления и магнитного состо - а яния ( на колене кривой намагничивания стали) максимальная амплитуда второй гармоники потока в функции 0 составляет до 30 % амплитуды первой гармоники, а амплитуда третьей гармоники достигает максимум 10 % амплитуды первой гармоники. [42]
Кривые изменения времени замораживания мяса в зависимости от величины w воздуха. [43] |
Проведенные расчеты показывают, что с увеличением скорости движения воздуха от 0 5 до 1 м / сек тешюсъем поверхности увеличивается в 1 6 раза, а при 2 м / сек - в 2 6 раза. [44]
Проведенный расчет и данные газовоздушных балансов показали, что испарение с капелек, разбрызганных по полу, суммарная масса которых значительно меньше веса ртути, налитой в ванну, составляло 43 г / ч, что в 400 раз больше, чем испарение с поверхности одной открытой ванны. [45]