Cтраница 1
Ряд расчетов для табл. 3 - 6 и 3 - 7 выполнены А. А. Андреевым, которого авторы благодарят за эту помощь. [1]
Ряд расчетов на основе современных представлений о природе металлической связи сделан для энергии активации само-диффузии меди. Опытное значение этой величины близко к 50 ккал / моль; между тем расчет для обменного механизма дал 240 ккал / моль, а для механизма движения по междоузлиям с последующим обменом с атомом, находящимся в узле, 250 ккал / моль. Наименьшее значение энергии активации при циклическом механизме отвечает кольцу, включающему четыре ато-мз я равно 30 ккал / моль. Таким образом, наиболее вероятным для гране-центрированных ( сравнительно плотноупа-кованных) решеток оказывается механизм вакансий. [2]
Ряд расчетов, связанных с конкретным применением вращающегося диска с кольцом, был выполнен Брунен-стайном и Олбери с сотрудниками. Метод предназначен для изучения многостадийных процессов ( сопровождающихся образованием нестойких промежуточных продуктов) и химических ( объемных) превращений продуктов электродных реакций, для определения кинетики растворения металла по накоплению продуктов ионизации или коррозии, а также при изучении процессов адсорбции, сопровождающих электрохимические реакции. Хорошо известно, например, что промежуточные продукты электродных процессов весьма часто бывает затруднительно накопить в растворе даже при длительном электролизе. [3]
Ряд расчетов, выполненных в странах, показывает, что благодаря применению потребителей-регуляторов можно получить экономию капиталовложений по сравнению с затратами, необходимыми на установку дополнительной мощности на электростанциях и увеличение пропускной способности сетей. [4]
Ряд ст арых расчетов, выполненных с использованием опытных данных по сжимаемости газов при средних и высоких давлениях, оказались недостаточно точными из-за слишком малого числа учитываемых вириальных коэффициентов. [5]
Ряд расчетов термодинамических функций NO был выполнен для высоких температур. [6]
![]() |
Блок-схема установки гидрокрекинга мазута для получения водорода, метана и жидких углеводородов. [7] |
Проделан ряд расчетов экономичности процесса газификации углей с использованием тепла ядерного реактора. Поэтому долговременной и основной задачей является преобразование возможно большего количества тепла атомного реактора в теплоту сгорания полученного газа. [8]
Был выполнен ряд расчетов математической модели. [9]
На основании ряда расчетов установлено, что из всей энергии, идущей на смесеобразование, на долю распыливания топлива приходится от 50 до 60 %, а остальная часть этой энергии подводится с вихрями всасываемого воздуха и с поперечными вихрями. [10]
Для выполнения ряда расчетов, связанных с деструктивной гидрогенизацией твердых топлив, смол, нефтепродуктов и индивидуальных соединений, необходимо иметь данные по тепло-там реакций, протекающих в этих процессах. Для индивидуальных соединений они определяются расчетным путем на основании составленных энергетических балансов. Однако для переработки таких сложных систем, как твердое топливо, тяжелые смолы и нефтепродукты, подобный подход неприемлем. [11]
По результатам ряда расчетов, а также экспериментов принимаем, что режим соответствует в среднем моменту времени 0 12 tK, где tK - полное время нагрева. [12]
Условие (3.12) подразумевает ряд расчетов по несущей способности в зависимости от конкретных условий, которые определяют выбор расчетной схемы. При выборе расчетной схемы следует учитывать характер нагрузок на основание ( вертикальность, наклон, эксцентриситет), форму фундамента ( ленточный, прямоугольный и пр. Взвешивание водой грунта и фундамента значительно снижает их устойчивость, особенно в условиях, когда происходит увеличение эксплуатационных нагрузок. [13]
В литературе имеется ряд расчетов колебаний в гомогенном реакторе идеального смешения. [14]
Недавно был опубликован ряд интересных расчетов в применении к методу ГПХ. [15]