Экспериментальный расчетный результат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Лучшее средство от тараканов - плотный поток быстрых нейтронов... Законы Мерфи (еще...)

Экспериментальный расчетный результат

Cтраница 3


О степени сходимости расчета и опыта можно судить по рис. 4 - 12, на котором приведены данные о распределении рыАы и Г в одном из поперечных сечений спутного факела. Эти данные свидетельствуют об удовлетворительном соответствии экспериментальных и расчетных результатов.  [31]

Вследствие погрешности в измерении г точного решения системы ( 1) не существует. Искомые параметры разыскиваются из условия наилучшего соответствия экспериментальных и расчетных результатов, и один из главных вопросов состоит в том, что считать наилучшим соответствием, каким должен быть критерий совпадения расчета с экспериментом.  [32]

На рис. 4.13 представлены значения есл в сравнении с расчетными кривыми есл ( ер) для плотного и расширенного слоя. Как видно из рисунка, наблюдается хорошее соответствие, экспериментальных и расчетных результатов.  [33]

Из промежуточного состояния X система может вернуться в начальное состояние с образованием исходных реагентов или перейти в другое промежуточное состояние X, в котором электронная конфигурация ионов соответствует продуктам реакции. Маркус считает, что эта теория позволяет получить разумное согласие между экспериментальными и расчетными результатами без введения произвольных параметров.  [34]

В третьей главе рассмотрены причины электрического старения полимерных диэлектриков. Излагается теория разрядов в газовых прослойках изоляции, и на основе сопоставления экспериментальных и расчетных результатов по характеристикам разрядов дается критическая оценка расчетных соотношений. Показано, что существует определенная корреляция между закономерностями старения и характеристиками разрядов.  [35]

По мере увеличения интенсивности УВ закономерности распределения энергии между молекулами и внутри их могут изменяться. Эта гипотеза предложена и обоснована авторами работ [7.15, 7.16], выполненных с использованием методов молекулярной динамики, и подтверждается удовлетворительным совпадением экспериментальных и расчетных результатов [7.16] по моделированию эволюции сильных ударных волн в ВВ. Согласно результатам авторов этих работ скорость передачи энергии молекулам в начале ударного фронта ( в направлении его распространения по кристаллу) становится столь сильной, что энергия не успевает перераспределиться по всем степеням свободы соударяющихся молекул до момента разрыва наиболее быстро возбуждаемой жесткой и прочной связи. До того, как энергия поступательного движения релаксирует и возбудятся наиболее медлительные внутримолекулярные связи, еще внутри фронта У В происходит химическое изменение ВВ, начинающееся с разрыва наиболее прочной и быстро возбуждаемой связи. Следствием этого является образование специфических для сильных УВ ПР во фронте и протекание соответствующих вторичных реакций в потоке за фронтом УВ, отличных от тех, что реализуются при термическом механизме активирования ВВ.  [36]

Таким образом, существует комплекс условий, активно влияющих как на процесс в целом, так и на основные эксплуатационные показатели образующихся полимерных продуктов, в частности его молекулярно-массовые характеристики. Пренебрегая этими особенностями, нельзя добиться стабильного или хотя бы с достаточной надежностью воспроизводимого получения полимерных продуктов с заданными свойствами, при этом экспериментальные и расчетные результаты показали, что оптимальным является режим квазиидеального вытеснения в турбулентных потоках со своими характерными условиями проведения процесса и габаритами зоны реакции.  [37]

38 Изменение профиля скорости при нагреве для X 187 и Q l 2. ( С разрешения авторов работы. 1982, ASME. [38]

В работах [41, 42] приведены также результаты измерений в ходе нестационарных процессов нагрева и охлаждения для воздуха и воды. На рис. 7.2.7 результаты расчета нестационарного изменения температуры стенки сравниваются с экспериментальными данными для воды. Экспериментальные и расчетные результаты для обоих нестационарных процессов удовлетворительно согласуются друг с другом. На рис. 7.2.8 представлены также результаты измерения температуры в одном сечении, которые достаточно точно согласуются с расчетными зависимостями.  [39]

40 Влияние относительной влажности и температуры внешней среды на растворимость воды в ТС-1 ( 1, 2, 3 и А-76 ( 4, 5, б. [40]

Если температура воздуха при внезапном потеплении превышает температуру нефтепродукта, то происходит конденсация водяных паров из воздуха на холодное топливо. С увеличением градиента перепада температур между воздухом и жидкой фазой конденсация воды и переход ее в топливо происходят при меньшей относительной влажности. При конденсации воды экспериментальные и расчетные результаты по ее содержанию существенно различаются. Таким образом, формула ( 188) при конденсации воды использована быть не может. В остальных случаях она может оказаться практически полезной для прогнозирования изменения влажности топлива при изменении внешних условий.  [41]

В предшествующих разделах были почти исключительно описаны системы с мономолекулярными и псевдомономолеку-лярными уравнениями скорости. Как было отмечено в разделе I, данные об этих системах необходимы для изучения более общих сложных систем. Такие качественные особенности, как вид уравнений для пути реакции [ уравнение ( 58) ], прямолинейные пути реакции, существование точек равновесия и существование и природа налагаемых ограничений, дают возможность глубже понять мономолекулярные и псевдомономолекулярные реакции. Мы провели всестороннее рассмотрение, которое позволяет наилучшим образом использовать экспериментальные и расчетные результаты.  [42]

Рассмотрены матричные методы анализа конструкций, для поведения которых характерны упругопластичность и ползучесть. Для разъяснения матричных методов в виде примеров приведены решения двух задач для плоского напряженного состояния, задачи на изгиб и сдвиг. Описано исследование упругой задачи на сдвиг, приведена постановка этой же задачи в условиях ползучести. Проведены эксперименты на сдвиг на образцах из алюминия, находящихся в упругопластическом состоянии при комнатной температуре, описана упругопластиче-ская ползучесть этих образцов при повышенной температуре. Сравниваются экспериментальные и расчетные результаты.  [43]



Страницы:      1    2    3