Cтраница 2
Основные результаты расчета следующие. [16]
Основные результаты расчетов по методу Хюккеля обычно представляют в виде молекулярных диаграмм, на которых отражаются данные о порядках ( кратности) связей между атомами, указываются индексы свободной валентности и заряды атомов. В отличие от классической химии, где порядок связи - всегда целое число, в квантовой химии допускается существование связей любых порядков, включая и дробные. [17]
Основные результаты расчетов сводятся в общую сводную форму 20 - ТП. [18]
![]() |
Изменение температур и параметрической чувствительности процесса в адиабатическом слое. [19] |
Основной результат расчета процесса в неподвижном слое катализатора - поле температур и концентраций, описываемых уравнениями, приведенными в табл. 3.2. Некоторые результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных приведены на рис. 3.26. Отметим, что кинетические модели и их коэффициенты были получены в лаборатории проточно-циркуляционным методом. Затем была выбрана соответствующая модель процесса и рассчитаны температурный и концентрационный профили в слое. [20]
![]() |
Предельное число Прандтля Prm в зависимости от волнового числа. [21] |
Изложим основные результаты расчетов плоских вторичных течений, выполненных в той области чисел Прандтля, где неустойчивость основного течения связана с развитием конвективных ячеек либо вихрей на границе встречных потоков. [22]
![]() |
Области устойчивости горящей трещины.| Определение величины избыточного давления в деформируемой трещине графическим методом. [23] |
Таковы основные результаты расчета механической устойчивости горящей трещины [114], исходящего из того, что причиной роста трещины является избыточное давление, возникающее при проникании в нее горения. [24]
Здесь приводятся основные результаты расчетов. [25]
Ниже излагаются основные результаты расчетов. [26]
Ниже приводятся основные результаты расчетов. На рис. 64 показаны зависимости от времени средних энергий молекул метана и аргона, а на рис. 65 - аналогичные зависимости для средних скоростей. На рис. 66 и 67 изображены функции распределения молекул метана по скоростям в разные моменты времени при начальных температурах метана ЗЛО2 и аргона 3 - 104 К. [27]
![]() |
Схема промысловой сепарации пластового газа и стабилизации газового конденсата на Уренгойском месторождении. [28] |
Ниже рассмотрены основные результаты расчетов промысловой подготовки газа на Уренгойском месторождении. В качестве примера использованы составы пластовой смеси валанжинских залежей. [29]
Дана таблица основных результатов расчета. [30]