Результат - расчет - параметр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два? Законы Мерфи (еще...)

Результат - расчет - параметр

Cтраница 1


Результаты расчета параметров b n а несколько отличаются от результатов, найденных графически, но различие между ними существенно меньше, чем погрешность опытов. Результаты расчета погрешностей отличаются несколько сильнее.  [1]

Результаты расчетов параметров детонации и состава в плоскости Ч - Ж, полученные в работах [5.92, 5.106, 5.108, 5.22, 5.111, 5.114, 5.116] с использованием рассмотренных выше уравнений состояния BKW, LJD, JCZ3, WCA3, VLW, [5.22] и [5.116] для ряда CHNO-BB, сведены в табл. 5.6 и 5.7. Вычисленные по этим уравнениям состояния значения скорости D идеальной детонации удовлетворительно согласуются о экспериментальными данными, за исключением некоторых ВВ, например ТАТБ, которое, согласно [5.92, 5.95] относится к так называемым неидеальным ВВ. Расхождение значений наблюдается по давлению ПД в плоскости Ч - Ж, в частности, при использовании уравнения JCZ3, систематически занижается рн по сравнению с экспериментальными данными и другими уравнениями состояния.  [2]

Результаты расчетов параметров сорбции, проведенных с помощью уравнений ( 1) - ( 11), представлены в табл. 26.1. Гид-рофильность полимеров в этой таблице увеличивается сверху вниз, так как при переходе от ПЭМА к ПМА возрастает роль эфирных групп и появляются карбоксильные группы. Однако различия в параметрах кластерообразования для всех четырех полимеров были незначительны. По-видимому, этот эффект связан с природой молекул воды, а также со способностью полярных групп образовывать водородные связи и в меньшей степени с концентрацией этих групп в полимере.  [3]

Результаты расчетов параметров создания выработок-емкостей в каменной соли сложного строения, по разработанной компьютерной программе в ООО Подзем-газпром, удовлетворительно согласуются с промышленными данными в части формообразования выработки и интегральной характеристики процесса - ее геометрического объема.  [4]

5 Результаты расчета параметров ударной вс уксусной кислоте при начальном давлении 8 ш Hg. [5]

Результаты расчета параметров ударной волны в уксусной кислоте при различных числах Маха представлены на рис. 5; Поскольку объектами исследования являются молекулы с большим числом степеней свободы, не приходится ожидать хорошего совпадения рассчитанных и экспериментальных величин, однако расчет такого типа позволяет по крайней мере качественно предсказать параметры ударной волны в релаксирующей среде. Из нашего расчета видно, что при диссоциации кислоты давление в релаксационной зоне меняется незначительно, равновесная температура оказывается много меньше температуры за скачком уплотнения, заметно возрастает и плотность газа. Такое изменение параметров приводит к тому, что абсолютная концентрация как мономеров, так и димеров после первоначального скачка продолжает возрастать в ходе диссоциации.  [6]

Результаты расчета параметров звуковых компрессоров на предельных режимах, выполненные по теориям М. Д. Миллионщикова и Г. М. Рябинкова ( кривая /) и Пирсона ( кривая 2), представлены на фиг. Здесь же для сравнения приведены опытные данные ( точки показаны крестиками) геометрических характеристик тех же компрессоров. При некоторых условиях предельные коэффициенты эжекции, подсчитанные по обеим теориям, совпадают.  [7]

Результаты расчета параметров водородной плазмы представлены графическими зависимостями параметров потока и параметров во входном сечении сопла от различных факторов.  [8]

Результаты расчета параметров кинематической цепи передачи сводятся в общую таблицу параметров по всем парам, включая выходную.  [9]

Результаты расчетов параметров процесса охлаждения хлора приведены на рис. IV-9, там же указаны варианты нагрузок колонны по хлору и орошающей воде.  [10]

Результаты расчетов параметров процесса охлаждения электролитического водорода приведены на рис. V-3. Там же показаны варианты нагрузок колонны по водороду и орошающей воде.  [11]

Приведены результаты расчета параметров физической модели для экспериментального исследования тепловых процессов при строительстве магистральных трубопроводов. Определены размеры моделируемой области и время моделирования теплового процесса для модели трубопровода.  [12]

По результатам расчетов параметров трассы трубопровода оформляют профиль бурения и карту бурения.  [13]

14 Блок-схема программ расчета параметров пласта. [14]

В результате расчета параметров пласта kn, / г3, г3 и рпл, о чем получает сообщение управляющая программа, запускается подпрограмма уточненного расчета на основе численного моделирования, если по условиям заявки требуется получение параметров с высокой степенью точности.  [15]



Страницы:      1    2    3    4