Принципиально важный результат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Принципиально важный результат

Cтраница 2


В свое время, применяя очень сложную аппаратуру, Гуккер [2] достиг, по-видимому, точности 0 01 %, но никаких принципиально важных результатов им не было опубликовано. В этом случае возможны ошибки в 10 кал.  [16]

В свое время, применяя очень сложную аппаратуру, Гуккер [2] достиг, по-видимому, точности 0 01 %, но никаких принципиально важных результатов им не было опубликовано.  [17]

Спутная струя цилиндра, расположенного выше по течению, может быть изображена, как показано на рис. 6.13. При исследовании этой спутнои струи зондом, который сам фактически является цилиндром, расположенным ниже по течению, выявляется характер распределения сил, действующих на этот цилиндр в направлении ветра и в поперечном направлении ( рис. 6.14), при расположении зонда в отдельных точках спутнои струи. Принципиально важный результат, полученный в экспериментальных исследованиях, состоит в том, что силы, действующие в спутнои струе поперек потока, стремятся переместить цилиндр, расположенный ниже по течению, к оси ( средней линии) спутнои струи. Это происходит вопреки, казалось бы, интуитивному ожиданию обратного, что, поскольку внешний поток за пределами спутнои струи имеет большую скорость, он должен был бы, согласно уравнению Бернулли, стремиться вытолкнуть расположенный ниже по течению цилиндр во внешние слои, от центра спутнои струи.  [18]

ЕС ГУКП воплощает в себе распространение отечественного и зарубежного опыта по управлению качеством продукции, осуществляемого путем его научного обобщения и разработки на базе этого обобщения методических и руководящих материалов. Принципиально важным результатом обобщения является разработка основных принципов ЕС ГУКП, к которым отнесены следующие.  [19]

Основные принципиально важные результаты здесь получены С.  [20]

Детальные исследования процесса эпитаксиальной кристаллизации высокомолекулярных соединений выполнены в основном с использованием в качестве подложек монокристаллических сколов щелочно-галоидных кристаллов. На основании этих исследований был установлен принципиально важный результат. Оказалось, что различия в параметрах кристаллических решеток высокополимера и подложки не являются ограничивающим фактором для эпитаксиальной кристаллизации.  [21]

Указанное обстоятельство заставило теоретиков приступить к разработке более совершенной многоэлектронной теории металла, в которой взаимодействие электронов друг с другом учитывалось бы на равных правах с другими типами сил. Однако несмотря на то, что на этом пути уже удалось получить [3] ряд интересных и принципиально важных результатов, законченной физической теории еще не создано. Рассмотрение большинства вопросов теории металлов до сих пор еще проводится с помощью методов, основанных на одноэлектронной модели металла. В рамках этой книги целесообразно ограничиться лишь наиболее общими заключениями теории, в минимальной степени связанными со специальными допущениями, принятыми в ней.  [22]

Тирринга равны этим двум членам, умноженным на фактор порядка отношения гравитационного радиуса полого шара т М / с2 к его радиусу а. Поскольку это отношение для всех имеющихся в нашем распоряжении масс крайне мало, всякая надежда проверить экспериментально этот принципиально важный результат тщетна. Фридлендеров [323], пытавшихся обнаружить центробежную силу внутри вращающегося махового колеса, должны были привести к отрицательным результатам.  [23]

Этим объясняется то обстоятельство, что в повседневной жизни, в прикладной механике и во многих вопросах небесной применима с достаточной степенью точности ньютонианская механика. В дальнейшем мы и будем иметь дело, главным образом, с последней, лишь иногда делая указания на некоторые принципиально важные результаты, даваемые другими механиками, и подчеркивая ограниченность применимости механики Ньютона.  [24]

Таким образом, даже при точности эксперимента 0 01 % значения ФСр для концентраций ниже т 0 04 - 0 02 оказываются мало надежными. Для получения достаточно достоверных ФСр в зоне разбавленных растворов точность эксперимента в определении теплоемкостей растворов надо бы довести до 0 001 %, что до сих пор никем не достигалось. В свое время, применяя очень сложную аппаратуру, Гуккер [383] достиг, по-видимому, точности 0 01 %, но никаких принципиально важных результатов им не было опубликовано.  [25]

При разработке вычислительных блоков необходимо использовать уравнения, которые требуют минимального объема памяти и времени счета для обеспечения требуемой точности результата. Не имеет смысла создавать вычислительные блоки на основе сложных систем дифференциальных уравнений в тех случаях, когда не требуется очень высокая точность вычислений, когда степень точности исходных данных не адекватна точности результатов расчета или когда вклад выходных параметров блока в общие энергетические или технико-экономические показатели ТЭС ПП невелик. На начальной стадии моделирования, когда весомость каждого вычислительного блока оценить сложно, целесообразно применять наиболее простые вычислительные блоки, с помощью которых можно получить ряд принципиально важных результатов.  [26]

Исследования процессов испарения окислов, прогрессивно развивающиеся за последнее десятилетие, позволили накопить большой фактический материал о составе пара и термодинамических характеристиках реакций испарения. Наиболее ценная информация была получена с применением масс-спектрометри-ческой методики анализа состава паров окислов, позволяющей измерять парциальные давления компонентов пара в большом диапазоне концентраций. Естественно, что вначале внимание исследователей было привлечено к изучению процессов испарения индивидуальных окислов, устойчивых при обычных условиях. Одним из принципиально важных результатов было доказательство широкого распространения полимеризации в парах окислов. Эксперименты проводились в широком интервале температур, от 100 - 150 К, как это требовалось при исследовании образования субокислов серы, углерода, кислородных соединений фтора, и до 3000 - 3100 К, когда испаряли наиболее труднолетучие окислы иттрия, циркония, гафния, тория. В настоящее время начинают исследоваться системы, содержащие в газовой фазе вещества, молекулы которых состоят из 3 видов атомов. Соединения такого рода относятся к различным классам и обладают сильно различающейся летучестью. В качестве примеров можно привести карбонилы тяжелых металлов, сложные галоидные соединения, оксигалогениды, оксисульфиды, газообразные гидроокиси. Обнаружено также, что соединения типа солей кислородных кислот ( или соединения типа двойных окислов аАОж ЬВОу) во многих случаях также оказываются устойчивыми в паровой фазе даже при очень высоких температурах. Систематическое изучение этих объектов существенно для разработки технологии получения окисных пленок, для синтеза монокристаллов из газовой фазы, для понимания химических процессов в оксидных катодах. Результаты термодинамического исследования процессов испарения сложных окислов имеют важное значение для понимания поведения при высоких температурах комбинированной конструкционной окисной керамики и стекол, шлаков и включений в металлах.  [27]



Страницы:      1    2