Cтраница 1
Связь устойчивости и ограниченности устанавливается георемой. [1]
Следующая теорема устанавливает связь устойчивости решений неоднородной линейной системы дифференциальных уравнений с устойчивостью решений однородной линейной системы. [2]
![]() |
Делитель напряжения.| Схема триггера. [3] |
Для автоматических систем управления уравнениями работы являются уравнения, устанавливающие связь устойчивости работы с первичными параметрами. [4]
Следует отметить, что для температур изотермического превращения в бейнитной области связь устойчивости аустенита с внутри-кристаллической ликвацией никеля отчетливо не проявляется. Независимо от содержания никеля в сплавах бейнитное превращение после аустенизации при 900 С начиналось в основном вокруг графитных включений, что, по-видимому, связано с изменением не только локального распределения примесей, но и состояния кристаллической решетки, уровня напряжений. В бейнитной области никель и кремний влияют на устойчивость аустенита в одном направлении [8], поэтому легирование кремнистого чугуна никелем не изменяет структурной картины превращения. [5]
В данной главе рассматриваются различные свойства атомных ядер-их состав и устойчивость, а также связь устойчивости ядер с распространенностью элементов в природе. [6]
В течение длительного времени экспериментальная разработка представлений о механизме ионной стабилизации была сконцентрирована вокруг трех вопросов: проверки и объяснения правила Шульце - Гарди, установления связи устойчивости с электрокинетическими явлениями и исследования роли сорбционных явлений в процессе коагуляции. [7]
Связь устойчивости симметрии ФЭЧ с обобщенным законом золотой пропорции вытекает из известной дробности электрического заряда ФЭЧ. Отмечено, что частицы имеют дробный заряд равный 1 / 3 и 2 / 3 элементарного электрического заряда. [8]
Взаимодействия с участием ионов - фрагментация ионов, ион-но-молекулярные реакции - играют существенную роль в цепи элементарных процессов в веществе под действием излучения. Поэтому исследование связи устойчивости или реакционной способности иоиов со структурой исходных молекул весьма важно для оценки устойчивости вещества к действию радиации. [9]
Растворы различных веществ или одного вещества в разных растворителях при прочих равных условиях различаются по ширине метастабильной области ( в значениях относительного пересыщения) в десятки раз. Существует несколько правил, описывающих связь устойчивости пересыщенных растворов с их свойствами. Так, согласно правилу Вант-Гоффа, чем больше произведение валентностей ионов, составляющих соль, тем легче образуются пересыщенные растворы. [10]
Неустойчивые режимы [305, 306] возможны и в аппаратах с внутренним теплообменом, поскольку в них происходит обмен теплом между потоками, входящим и регулирующим в слое катализатора, т.е. имеется обратная положительная связь. Такие реакторы применяют для синтеза аммиака. Так же как и для реактора с внешним теплообменником, установим связь устойчивости и параметрической чувствительности. [11]
Во многих случаях, когда задача о распаде произвольного разрыва имеет неединственное решение, существуют ударные волны, которые, в соответствии с законами сохранения, могут распадаться на систему волн, распространяющихся с различными скоростями. В тех случаях, когда подобная волна существует, именно ее присутствие приводит к неединственности решения задачи Римана. Однако, возможность распада ударной волны, допускаемая законами сохранения, не подразумевает, что ударная волна обязательно распадается и что волны, которые могут распадаться, не существуют. Это обстоятельство отмечалось рядом авторов, в том числе в обзорной работе Кузнецова ( Кузнецов, 1989), посвященной связи устойчивости ударных волн в газе с возможностью их распада. Как хорошо известно, при определенных условиях метастабильные состояния могут существовать длительное время. [12]
Например, в работе Горского и Башуна [17], изучавших влияние переменного электрического поля на кристаллизацию пересыщенных растворов виннокаменной кислоты, было установлено, что в зависимости от температуры поле увеличивает или снижает стабильность. Оказалось, что при 40 С поле ускоряет появление центров кристаллизации, а при 20 замедляет. Дело, конечно, в данном случае не только в температуре, но и в исходном пересыщении. Не разбирая здесь механизма влияния полей, который пока слабо изучен, подчеркнем еще раз факт влияния. Он указывает на связь устойчивости пересыщенных растворов с механизмом процесса зародышеобразования. Подробное рассмотрение его является делом сложным и входит в задачу специальной монографии. Сам же факт наличия связи очень важен с точки зрения раскрытия природы пересыщенных растворов. Механизм влияния полей, конечно, различен. В его основе могут лежать как изменение структуры раствора, так и явления, сходные с его перемешиванием или механическим воздействием вообще. Все это, разумеется, требует детального исследования с учетом особенностей поведения метастабильных фаз. Но практическое использование отмеченных влияний возможно и на данной стадии изученности. Особенно это относится к пересыщенным растворам труднорастворимых веществ, операции с которыми накладывают отпечаток на ряд технологических процессов. [13]