Cтраница 3
![]() |
Влияние скорости вращения спиральных каналов на гидравлическое сопротивление. [31] |
Сопоставление зависимости изменения гидравлического сопротивления и эффективности массообмена ( см. рис. 3) показывает существование гидродинамической аналогии между процессами переноса количества движения и массы в турбулентном потоке. [32]
![]() |
График зависимости скорости роста прочности / fj от тока при разных частотах ( медные контакты. [33] |
Сопоставление зависимостей скорости роста прочности / Q в функции тока при различных частотах ( рис. 3 - 1), проведенное И. [34]
![]() |
Зависимость относи. [35] |
Сопоставление зависимостей относительных пределов выносливости этих же сталей от теоретического коэффициента концентрации напряжений, приведенное на рис. 43 для образцов с различной глубиной надрезов, позволяет заключить следующее. Для мягкой стали увеличение глубины концентратора напряжений приводит к возникновению все более обширной области существования нераспространяющихся усталостных трещин. Аналогичное изменение глубины концентратора в высокопрочной стали также приводит к образованию нераспространяющихся усталостных трещин, однако область их существования для этой стали значительно более узкая. Причем различие в указанных областях объясняется тем, что пределы выносливости по трещинообразованию обеих сталей с увеличением глубины концентратора сближаются, а пределы выносливости по разрушению продолжают резко отличаться друг от друга. Таким образом, в данном случае различие свойств материалов проявляется в разной их чувствительности к наличию в них усталостной трещины. [36]
![]() |
Зависимость скорости горения 3 % - ной желатины нитрогликоля от давления.| Зависимость скорости горения нитроклетчатки от дав. [37] |
Сопоставление зависимостей скорости горения разных нитроэфиров от давления обнаруживает некоторые различия между ними. Так, если для тэна и нитрогликоля эта зависимость выражается прямой линией, проходящей, особенно для тэна, практически через начало координат, то для нитроглицерина ( желатинированного) кривая и ( р) имеет вначале отчетливо насыщающийся характер и лишь выше 30 ат может быть приближенно выражена прямой при значительном члене А в выражении и А Вр. Скорость горения нелетучей и неплавящейся нитроклетчатки во всем изученном интервале давления - до 150 ат - растет по насыщающейся кривой. [38]
Из сопоставления зависимостей на рис. 1 и 3 следует, что на характеристику трубопровода существенное влияние оказывает ае - тинное содержание вязкой фазы. Уменьшение величины истинного содержания фаз соответствует малым значениям перепада давления. [39]
![]() |
Зависимости начальной восстанавливающейся прочности от давления воздуха при разных частотах и токах. [40] |
Из сопоставления зависимостей, приведенных на рис. 8.9 и 8.10, можно сделать вывод, что с повышением частоты тока скорость роста восстанавливающейся прочности / Свч повышается. Это объясняется тем, что с повышением частоты продолжительность полупериода горения дуги и количество энергии, выделившейся в дуге до перехода тока через нуль, уменьшаются. [41]
Из сопоставления зависимостей QK / ( т) и t f ( т) видно, что максимальная температура каждого года приблизительно соответствует минимальному среднемесячному дебиту конденсата того же года. [42]
Из сопоставления зависимостей K f ( n) для предельных углеводородов и сложных эфиров следует, что наличие функциональной группы - СОО - увеличивает теплопроводность эфиров. Для веществ с числом атомов углерода в молекуле 10 получена одинаковая разность между значениями А т сложных эфиров и предельных углеводородов. [43]
![]() |
Сопоставление изменения ширины линии ЭПР с адсорбцией кислорода при комнатной температуре. [44] |
Из сопоставления зависимости ширины линии от давления кислорода с изотермой адсорбции кислорода при комнатной температуре ( см. рис. 1) следует, что резкое изменение ширины линии происходит в области давлений, в которой адсорбция кислорода еще не дошла до насыщения. Линейное изменение ширины линии происходит при давлениях, соответствующих насыщению адсорбции. [45]