Cтраница 1
Результаты измерения скорости в стволе используются для оценки расходов жидкости и газа. [1]
Результаты измерений скорости продольных УЗВ приведены в таблице. [2]
Результаты измерения скоростей были представлены в виде диаграмм безразмерных скоростей, отношения скоростей в данной точке к средней по данному сечению. [3]
Результаты измерения скорости роста показывают, что габи-тусная поверхность раздела мартенситной пластины должна быть скользящей полукогерентной границей. Простейшей моделью такой границы является единичный ряд параллельных дислокаций с общим вектором Бюргерса. Если этот вектор не лежит в плоскости раздела, то ( за исключением особого случая чисто винтовых дислокаций) дислокации скользят в соответствующих плоскостях решеток двух фаз, которые на границе переходят друг в друга. Вектор Бюргерса, определенный в одной решетке, становится соответствующим вектором Бюргерса в другой решетке. [4]
Результаты измерений скорости распространения пламени в различных газовоздушных смесях были получены на обычной горелке при комнатной температуре. [5]
Результаты измерений скорости растворения терефталевой кислоты в растворах вода-гексаметиленимин ( рис. 6, 7) и вода - триэтиламин ( рис. 8) при турбулентном режиме показывают, что в критической области диффузионные потоки гексаметиленимина и триэтиламина не зависят от состава раствора. [6]
Влияние нитрата алюминия на коэффициент. [7] |
Результаты измерения скорости массопередачи азотной кислоты в органическую фазу показывают, что нитрат алюминия ускоряет массопередачу азотной кислоты. [8]
Результаты измерения скорости растворения твердых кислот при ламинарном режиме приводят к двум основным выводам. [9]
На результаты измерения скорости детонации оказывает также влияние непостоянство диэлектрической проницаемости, вызванное неоднородностями, которые всегда, даже при тщательном изготовлении образцов, имеются в реальном твердом теле. Легко убедиться, что относительное изменение фазовой скорости по порядку величины совпадает с относительным изменением диэлектрической проницаемости. Поэтому точности измерения порядка 1 % можно достичь лишь на образцах, изготовленных самым тщательным образом, или при использовании монокристаллов, если возможно их вообще изготовить. Относительное изменение диаметра образца также вызывает относительные ошибки измерения. [10]
Почему результаты измерения скорости света в воде порождают сомнение в правильности корпускулярной модели света. [11]
Приведены результаты измерений скорости развития усталостных трещин в сплаве титана Til 5AHMn и его сварных соединениях. Показано большое влияние коэффициента асимметрии цикла на эту скорость. Определены предельная величина коэффициента интенсивности напряжения A / f и скорость разрушения на основе изучения усталостных бороздок по микрофотографии, показано хорошее согласие этого метода измерения для средних скоростей. Определен размер пластической зоны в вершине усталостной трещины. [12]
На результаты измерения скорости подъема газовых пузырей влияют многочисленные факторы, с трудом поддающиеся учету ( наиболее важный среди них - определение объема пузыря), что приводит к существенным противоречиям. Кроме того, экспериментальные данные согласуются почти в равной степени со многими уравнениями и поэтому не являются достаточно чувствительным инструментом проверки правильности соотношения Дэвиса-Тейлора, использованного в методах Джексона и Мюр-рея. Подробный анализ этого обстоятельства показал35, что соотношение Дэвиса-Тейлора во всяком случае, не противоречит имеющимся экспериментальным данным. [13]
По результатам измерения скоростей устанавливают максимальную скорость потока, действующего на трубопровод, а также пределы изменения скоростей и возможность возникновения резонансных колебаний размытых участков трубопровода. [14]
По результатам измерения скоростей вычисляется средняя величина для каждого уровня на обеих сторонах помещения и определяется суммарная площадь открытых аэрационных проемов. Объем приточного или удаляемого воздуха вычисляется с учетом суммарной площади проемов и средней скорости воздуха по формуле (2.2) на соответствующем уровне. Затем суммируются объемы раздельно притока и вытяжки по всем уровням и определяется общая производительность аэрации. При этом необходимо учитывать также приток, поступающий через проемы ворот помещения. [15]