Cтраница 1
Ряд вариантов этого метода, в котором константы отыскиваются из условия достижения минимума коэффициента множественной корреляции [147, 148, 160], рассмотрен ниже. [1]
Ряд вариантов модификаций основан на окислении лигно-сульфонатов. В ФРГ их обрабатывают пероксидом водорода и используют как самостоятельное связующее древесностружечных плит. Химизм процесса состоит в образовании пероксира-дикалов, в результате рекомбинации которых лигносульфонаты ( в первую очередь их наиболее реакционноспособные низкомолекулярные фракции) сшиваются в агрегаты с большой молекулярной массой. На определенной стадии этого процесса образуется гелеобразная система, способная при последующей термообработке перейти в нерастворимую смолу. По технологии, разработанной в США, с помощью пероксида водорода активизируют поверхность древесных частиц - при этом возникают новые функциональные группы. Одновременно лигно-сульфонат модифицируют спиртом и малеиновым ангидридом, а для гидрофобизации связующего вводят парафиновую эмульсию. При термовоздействии на обработанные таким связующим активированные древесные частицы между компонентами возникают ковалентные связи и образуется единый композит. [2]
Ряд вариантов соглашений о связных списках приводится в табл. 3.1 для справочных целей. Остальные рассматриваются в упражнениях. [3]
Ряд вариантов дифференциального метода может быть использован для определения в присутствии мешающих компонентов. Один из этих вариантов заключается в следующем. Во всех трех колбах проводят фотометрическую реакцию, доводят объем раствора до метки колбы и измеряют оптические плотности второго ( D. [4]
Ряд вариантов процесса газификации угля в расплаве железа ( двухступенчатый с паровоздушным дутъеи - атгэс и с парокисло - - родным дутьеи - пэтгэс) разработала фирма Эпплайд Текнолод-жи ( США), но испытания проведены пока только на маломасштабном оборудовании ( диаметр газогенератора 635 мм, загрузка железного раснлава 1 8 т), результаты испытаний не опубликованы. Расчетные показатели двухступенчатого процесса близки к указанным выше для процесса Сумитомо; предполагается, что сырой газ сально запылен с потребует очистки в электростатических фильтрах. [5]
Известен ряд вариантов этого метода. [6]
Имеется ряд вариантов этих основных методов измерения, когда используется короткозамкнутая линия, а образец располагается или в конце линии, или на расстоянии Я / 4 от конца линии, или измеряется ослабление и сдвиг фазы сигнала при прохождении его через образец известной длины. [8]
Проанализирован ряд вариантов аппаратурно-технологическот оформления газо-жидкосгных процессов с многопродуктовыми последовательно-параллельными и сильно экзотермическими реакциями. Разработаны математические модели полунепрерывных процессов указанного типа и сформулирована задача технико-экономической оптимизации, которая учитывает требования ресурсосбережения в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка на продукцию производства. Определены способы управления селективностью процесса по целевым продуктам. [9]
Предложен ряд вариантов, в которых реакцию ведут в растворах NaCl, СаСЬ, MgCl2, а также бромидов, иодпдов и ро-данидов. [10]
Существует ряд вариантов этих устройств: в виде простой задвижки, с вращающимися звездочками или дисками или шнекового типа. Первый тип устройства не обеспечивает требуемой равномерности, остальные вызывают сильное дробление угля. Наилучшие результаты были получены при применении регулятора движения угля, изображенного на рис. VIII. Он состоит из трех тарелок, две из которых снабжены патрубками овального сечения высотой 100 мм, а третья - отверстиями соответствующего размера. Верхняя тарелка / и нижняя тарелка - решетка 3 - неподвижные, а средняя тарелка 2 - подвижная. Трубки подвижной тарелки так расположены относительно труб верхней тарелки и отверстий нижней решетки, что в одном из крайних положений тарелки 2 трубки заполняются углем, а в другом - разгружаются через отверстия решетки. Это обеспечивает плоско-параллельное движение угля в колонне. [11]
Известен ряд вариантов этого метода. [12]
Известен ряд вариантов этого метода, позволяющих уменьшить вычислительную работу при сканировании - Можно, например, увеличить шаг поиска в 2Г раз и проводить расчеты при крупных шагах 2Ле - Проводя расчеты, наблюдают за величиной у. Найдя широкую оптимальную область, начинают движение в ней, уменьшив шаг в два раза - до 2Л - 1е - Всю процедуру повторяют до получения узкого интервала вблизи экстремума. Этот метод хотя и эффективнее простого сканирования, также весьма трудоемок. [13]
![]() |
Схема измерения больших сопротивлений с помощью резонансной линии. [14] |
Существует ряд вариантов так-то рода измерений. Все они характеризуются общими признаками: измеряемое полное сопротнсленпе ( или проводимость) вклк. [15]