Cтраница 2
Этот вывод, конечно, тесно связан с нашей интерпретацией R ( d) как эквивалентной скорости источника при искажении d и легко вытекает из следующей теоремы. [16]
Покажем, что для широкого класса мер искажения и дискретных источников информации существует функция R ( d) ( зависящая от заданных меры искажения и источника), которая измеряет в определенном смысле эквивалентную скорость R. Будут даны методы вычисления точных значений R. [17]
Применение рассмотренного метода для затворов, расположенных в фокальной плоскости, несколько более сложно, чем для затворов, расположенных между линзами, так как для получения полной картины необходимо фиксировать по точкам изменение ширины щели, эквивалентную скорость изменения ширины щели и интегральную экспозицию для всех частей плоскости кадра. Это может быть выполнено с помощью иконоскопа при равномерном освещении щели и проектировании ее изображения на мозаичный экран. Более простой прибор получается при использовании миниатюрных фотоэлементов для определения экспозиции в различных точках площади кадра. Отдельный фотоэлемент фиксирует изменение ширины щели. [18]
В практике расчетов гидроди-намического давления р / л или допустимых скоростей иЛо спуска ( подъема) колонн предпочтение ( и вполне заслуженное) отдается методике, предложенной впервые Ормсби [121] и базирующейся на использовании принципа суперпозиции и понятия эквивалентной скорости. [19]
Оказывается, что с хорошей точностью для кристалла с абсолютно шероховатыми поверхностями можно сложить скорость релаксации при рассеянии на границах v / D и скорости релаксации резистивных процессов, происходящих в объеме. Для кристалла с гладкими поверхностями эквивалентная скорость релаксации зависит от частоты. Андерсон и Смит [7] нашли поразительное доказательство такой неаддитивности, сравнив теплопроводности неидеальных кристаллов с шероховатыми и гладкими поверхностями. [20]
Инфильтрацию, вызываемую тепловым давлением, рассчитывают с учетом длины и ширины щелей в наружных ограждениях так же, как это делается при расчете инфильтрации, вызываемой ветровым давлением. При расчете инфильтрации указанным методом расчетную величину теплового давления заменяют эквивалентной скоростью ветра. Следует принимать в расчет половину суммарной длины всех щелей в ограждающих конструкциях здания. Инфильтрация, вызванная тепловым давлением, определяется как произведение половины суммарной длины щелей на величину инфильтрации, приведенную в табл. 5 - 2, соответствующую эквивалентной скорости ветра. [21]
В опыте с истощающейся кислотой при отсутствии подвода или отвода - кислоты понятие скорости замены кислоты лишено реального смысла. Значения, рассчитанные для опытов, сравнивающих работу импеллеров, называются эквивалентными скоростями замены. Эти значения необходимы ( при данной скорости образования разбавителей) для создания равновесия на гипотетической установке алкилирования, использующей свежую кислоту с титруемой кислотностью, равной 98 % H2SO4, и отрабатывающей ее. [22]
![]() |
Термоанемометр ТАП-71. а - схема. б - конструктивное исполнение. [23] |
Работа термоанемометра основана на зависимости теплоотдачи нагретого тела - резисторов Rl, R2 ( рис. 31) от скорости обдува. Регистрируя температуру нагретого тела электросамописцем, по изменению его электрического сопротивления определяют эквивалентную скорость потока воздуха. [24]
Вследствие различия вязкостен газа и воды площадные скорости распространения закачиваемого газа вдоль кровли и подошвы пласта сильно отличаются друг от друга. Как показали исследования, скорость распространения площади газоносности по кровле примерно в 7 - 10 раз больше эквивалентной скорости, по подошве - примерно во столько же раз меньше. Под эквивалентной площадью газоносности и эквивалентной скоростью подразумевается площадь равновеликого цилиндрического объема газа и скорость ее изменения. Яти эквивалентные величины могут быть рассчитаны по плоским схемам теории притока газа к скважинам, которая в настоящее время может считаться достаточно хорошо разработанной. Указанные коэффициенты 7 - 10 и J / 7 - Vio позволяют оценить размеры площадей газоносности вдоль кровли и подошвы пласта. [25]
Поскольку D3KB является скоростью сдвига на стенке для ньютоновской жидкости при данных Q и R, щат соответствует вязкости такой ньютоновской жидкости, которая в капилляре длиной L дает такое же сопротивление течению, как и данная неньютоновская система. В связи с этим логично, исходя из физической сущности, эту вязкость называть эквивалентной, а соответствующую ей скорость сдвига - эквивалентной скоростью с д в и г а или деформации. [26]
Для анодной защиты, в отличие от катодной, характерно, что скорость коррозии, хоть и мала, однако не падает до нуля. С другой стороны, в агрессивных кислотах необходима значительно более низкая плотность тока, чем при катодной защите, когда она не может быть ниже эквивалентной скорости саморастворения в той же среде. Для нержавеющих сталей защитная плотность тока отвечает довольно высокой скорости коррозии сплавов в активном состоянии. [27]
Применяя фактор подбора я2 / т2 к цепи, отвечающей правой реакции, и используя уравнение ( 1) для определения С ( А), можно найти, что вещество А является единственным реагентом, чья концентрация при равновесии, вообще говоря, пропорциональна напряжению на каждой вертикальной части цепи. В этом случае, как и в примерах, рассмотренных раньше, вещество А можно назвать реагентом-эталоном, так как ток, текущий в любой части эквивалентной цепи, приравнен величине QF, умноженной на результирующую скорость реакции в соответствующей точке в системе последовательных реакций, причем эта скорость выражена через эквивалентную скорость потребления реагента А. Если в качестве эталона вместо вещества А выбрать другой реагент и величину Q / V поддерживать постоянной, то изменятся значения компонентов эквивалентной цепи. Однако эти изменения не так важны, потому что ток в любой точке цепи, выраженный через скорость потребления какого-либо реагента, очевидно, не зависит от выбора реагента-эталона. [28]
Обычно влияние солнечной радиации на тепловую турбулентность измеряется не непосредственно, а путем измерения: вертикального градиента температуры. С другой стороны, в стабильных атмосферных условиях, когда различные слои атмосферы имеют одинаковую температуру или когда температурный градиент с увеличением высоты становится положительным, необходимо затратить значительную энергию для увеличения вертикального движения. Даже при эквивалентных скоростях ветра стабильные атмосферные условия обычно приводят к концентрации загрязнений в относительно ограниченных слоях воздуха. [29]
Вследствие различия вязкостен газа и воды площадные скорости распространения закачиваемого газа вдоль кровли и подошвы пласта сильно отличаются друг от друга. Как показали исследования, скорость распространения площади газоносности по кровле примерно в 7 - 10 раз больше эквивалентной скорости, по подошве - примерно во столько же раз меньше. Под эквивалентной площадью газоносности и эквивалентной скоростью подразумевается площадь равновеликого цилиндрического объема газа и скорость ее изменения. Яти эквивалентные величины могут быть рассчитаны по плоским схемам теории притока газа к скважинам, которая в настоящее время может считаться достаточно хорошо разработанной. Указанные коэффициенты 7 - 10 и J / 7 - Vio позволяют оценить размеры площадей газоносности вдоль кровли и подошвы пласта. [30]