Cтраница 1
![]() |
К формуле. связь между углом упругого рассеяния в и модулем переданного импульса q. [1] |
Рост сопротивления с понижением температуры происходит также в условиях слабой локализации ( см. гл. [2]
Рост сопротивления в линии низкого давления вызывает увеличение давления сжатия. Кроме того, повышенное давление затрудняет сублимацию отложений в регенераторах и переключающихся теплообменниках, а также снижает холодопроизводительность турбодетандера. [3]
Рост сопротивления с повышением частоты объясняется явлением поверхностного эффекта. [4]
Рост сопротивления пленки, по-видимому, обусловлен ее упрочнением за счет специфического действия свинца. [5]
![]() |
Зависимость волнового сопротивления обмотки от времени ( двигатель 65 кет, 3 кв, 730 об / мин. [6] |
Рост сопротивления ZB в начальной стадии волнового процесса может быть физически объяснен следующим образом. [7]
Рост сопротивления диафрагмы во времени подтверждается также повышением нагрузки на серию электролизеров при промывке ванн. [8]
Рост сопротивления монокристаллических позисторов при увеличении температуры объясняется уменьшением подвижности носителей зарядов за счет рассеяния их энергии при тепловых колебаниях атомов кристаллической решетки. [9]
Рост сопротивления фильтрующей перегородки по мере накопления на ней уловленной пыли ( см. рис. 3.2) используют в практике фильтрации газов в качестве своеобразного показателя пылеемкости фильтра. Экспериментально установлено [ 49J, что пылеемкость зависит также и от размеров частиц улавливаемой пыли. [10]
![]() |
Кривые изменения удельных отбороов газа в процессе разработки залежей некоторых газоконденсатных месторождений Краснодарского края. [11] |
Рост сопротивления переходной зоны внедрению вод в залежь на поздней стадии разработки обусловливается следующими основными причинами. [12]
![]() |
Фильтр для перчаточных боксов, предназначенный для улавливания радиоактивных выбросов. [13] |
Скорость роста сопротивления и эффективности фильтров при их забивании зависит, в основном, от природы аэрозолей и материала фильтра. Так, липкие осадки смолистых дымов забивают фильтры гораздо быстрее, чем сухая пыль, в особенности состоящая из крупных цепочных агрегатов. Многое зависит и от характера фильтрующего материала. Плотные материалы без ворса, забиваются намного быстрее, чем рыхлые материалы типа фетра. Биллингтон и Саундерс53 показали, что толстые ткани обладают высокой пылеемкостью, и привели кривые, демонстрирующие влияние пылевой нагрузки на гидравлическое сопротивление различных тканей. [14]