Хорошее соответствие - результат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Хорошее соответствие - результат

Cтраница 3


Глобулы синтетических латексов имеют размеры не более 3000 А. Сравнение диаметров частиц, полученных электронной микроскопией, с данными косвенных измерений ( например, определенных по светорассеянию) показывает хорошее соответствие результатов. Однако преимуществом метода электронной микроскопии является то, что он позволяет построить диаграмму распределения частиц латекса по размерам, а также оценить форму частиц.  [31]

Суждения о характере структурных единиц в сульфоноволачных ионитах были сделаны авторами на основании собственных [161 ], а также литературных [152] данных. Убедительным ( хотя, как будет показано далее, не безусловным) доказательством правильности высказанных суждений о структуре ионитов [161 ] явилось хорошее соответствие результатов вычисленного элементарного состава ( содержание углерода и водорода) с результатами, полученными экспериментально.  [32]

33 Кривые адсорбции и десорбции азота, получаемые при использовании метода тепловой десорбции.| Схема прибора для измерения поверхности. [33]

Метод основан на адсорбции азота твердым телом из потока смеси азот - гелий при температуре жидкого азота и последующей десорбции азота путем повышения температуры образца, что достигается удалением хладоагента. Расчет удельной поверхности производился графически методом БЭТ. Показано хорошее соответствие результатов, полученных вакуумным и хроматографическим методами.  [34]

Истинное значение точки начала гомогенного зародшнеобразо-вания является предметом значительных расхождений во мнениях разных авторов. Фольмер и Флуд, использовавшие электрическое поле для удаления ионов, считали, что появление первых видимых признаков конденсации соответствует истинной границе гомогенного зародышеобразования. Они приходят к выводу, что предельное пересыщение Фольмера и Флуда соответствует конденсации на ионах, которые не полностью удаляются электрическим полем. Дальше они делают вывод, что хорошее соответствие результатов Фольмера и Флуда с расчетами, основными на уравнении (11.59), случайно. Мейсон [ Mason, 1960 также приводит ряд причин, по которым надо быть осторожным при интерпретации экспериментов с камерой Вильсона. Другие авторы приходят к разным заключениям ( как благоприятным, так и неблагоприятным) относительно согласия теории с экпериментом.  [35]

На рис. 68 приведено распределение значений ОНИ в обводненных пластах Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения, полученных трестом Татнефтегеофизика по технологии КЗК. Представленное распределение отражает результаты более ста определений ОНИ. Как видно из рис. 68, значения ОНИ, получеш-ые по технологии КЗК. На том же рис. 68 нанесено распределение значений ОНИ, полученных по результатам моделирования при малых числах капиллярности для гидрофильных песчаников. Как видно из рис. 68, в диапазоне значений ОНИ от 25 до 50 % наблюдается хорошее соответствие результатов оценок ОНИ по технологии КЗК и по результатам моделирования вытеснения. Соответствие распределений указывает на структуру ОНИ, определяемого по технологии КЗК - это в основном капиллярно-защемленное ОНИ.  [36]

Важнейшей областью применения асфальта являются покрытия для щебеночных дорог и асфальто-бетонных дорог. Здесь он служит связующим материалом для заполнителя - дробленого камня, гравия и песка. Очевидно, что связь между асфальтом и этими материалами должна быть достаточно прочной, чтобы образующаяся структура была вполне стабильной. Однако силы сцепления между асфальтом и большинством обычных материалов невелики, особенно в присутствии воды, вследствие чего в сырую погоду асфальтовое покрытие стремится отслоиться от минеральной поверхности, а свежий асфальт плохо прилипает к ней. Однако хорошего соответствия результатов лабораторных и полевых опытов обычно не получают, и даже лабораторные испытания не всегда - дают совпадающие результаты. Тем не менее они позволили установить, что отдельные виды асфальтов сильно различаются по своим адгезионным свойствам и что правильно подобранные добавки могут резко повысить прочность связи между асфальтом и заполнителем [ И. Как правило, от кислых поверхностей асфальт отслаивается легче, чем от основных, но низкие значения рН среды могут усилить адгезию асфальта к поверхностям кислого характера. Катионактивные добавки более эффективны при низких значениях рН, причем это в равной степени относится к обоим типам заполнителей.  [37]

38 Изменение давления по времени в пяти сечениях канала РДТТ при запуске, иллюстрирующее существование отрицательного градиента давления. [38]

Через 36 мс после включения воспламенителя возникает пламя, что зарегистрировано высокоскоростной киносъемкой. Вследствие низких скоростей газа во входной части канала записи датчиков 1 и 2 сливаются. Давление в месте расположения датчика 3 начинает возрастать позже, но кривая круче. В сечении 1 максимальное давление достигается через 72 мс, а в сечении 5 - через 73 5 мс после включения воспламенителя. На стадии задержки воспламенения имеется прекрасное согласие результатов. На стадии распространения фронта пламени вдоль заряда отмечается хорошее соответствие результатов при учете эффекта эрозионного горения. На рис. 44 сравниваются экспериментальные и расчетные распределения давления вдоль канала заряда в четыре разных момента времени при выходе двигателя на режим и также наблюдается хорошее соответствие результатов. На рис. 45 представлены расчетные кривые распределения осевой скорости газа и температуры вдоль канала заряда в те же моменты времени. На рис. 46 показаны измеренное и рассчитанное положения фронта пламени в зависимости от времени, позволяющие судить также о скорости распространения пламени. По результатам этих экспериментов можно сделать вывод о том, что с увеличением расхода продуктов сгорания воспламенителя тпвоспл и отношения площадей ЛК / ЛКР скорость распространения пламени вдоль заряда повышается.  [39]

Через 36 мс после включения воспламенителя возникает пламя, что зарегистрировано высокоскоростной киносъемкой. Вследствие низких скоростей газа во входной части канала записи датчиков 1 и 2 сливаются. Давление в месте расположения датчика 3 начинает возрастать позже, но кривая круче. В сечении 1 максимальное давление достигается через 72 мс, а в сечении 5 - через 73 5 мс после включения воспламенителя. На стадии задержки воспламенения имеется прекрасное согласие результатов. На стадии распространения фронта пламени вдоль заряда отмечается хорошее соответствие результатов при учете эффекта эрозионного горения. На рис. 44 сравниваются экспериментальные и расчетные распределения давления вдоль канала заряда в четыре разных момента времени при выходе двигателя на режим и также наблюдается хорошее соответствие результатов. На рис. 45 представлены расчетные кривые распределения осевой скорости газа и температуры вдоль канала заряда в те же моменты времени. На рис. 46 показаны измеренное и рассчитанное положения фронта пламени в зависимости от времени, позволяющие судить также о скорости распространения пламени. По результатам этих экспериментов можно сделать вывод о том, что с увеличением расхода продуктов сгорания воспламенителя тпвоспл и отношения площадей ЛК / ЛКР скорость распространения пламени вдоль заряда повышается.  [40]



Страницы:      1    2    3