Cтраница 1
![]() |
Значения коэффициентов теплоотдачи излучением. [1] |
Сопоставление значений коэффициентов теплоотдачи конвекцией и излучением показывает, что даже при температуре поверхности горящего кокса 1200 С аизл на порядок выше ак. Температура поверхности куска горящего топлива в реальной печи не замерялась, но, по-видимому, она изменяется в зоне горения от 1200 до 1600 С. [2]
Сопоставление значений коэффициентов ак и ал показывает, что значения ал при охлаждении газов до 900 С а один-два порядка выше ак. [3]
![]() |
Результаты расчета лучисто-конвективного. [4] |
Сопоставление значений коэффициента полной облученности Ф, найденного по приближенной аналитической формуле (1.91) и по данным точного расчета ( рис. 1.16), показывает их хорошую сходимость. [5]
Из сопоставления значений коэффициента корреляции г и дисперсии т2 ( среднего квадрата ошибки) следует, что уравнение Лэнгмюра лучше описывает приведенные данные, чем уравнение Фрейндлиха. [6]
Из сопоставления значений коэффициентов регрессии с их стандартными отклонениями видно, что все члены регрессионного уравнения ( II), в том числе гиперконъюгационный и стерический, значимы. [7]
Путем сопоставления значений коэффициентов теплоотдачи, вычисленных по формуле ( VIII-45), с измеренными, установлено, что последние оказываются значительно больше первых, при некоторых условиях, в два и более раз. Высказано предположение о том, что такая большая разница между вычисленными и измеренными коэффициентами теплоотдачи обусловлена влиянием свободной турбулентности, натекающего потока газа на процесс переноса теплоты в пристеночном пограничном слое. Различают пристеночную турбулентность, возбужденную неподвижной стенкой, причем стенка оказывает на турбулентность постоянное влияние, и свободную турбулентность, которая возникает при отсутствии твердых стенок. Свободная турбулентность в струях возникает в результате взаимодействия струи с окружающей средой. [8]
В целях сопоставления значений коэффициентов нефтеотдачи, полученных по геолого-промысловым ( фактическим) данным, теоретически выполнены гидродинамические расчеты. [9]
Проверка гипотезы о линейности регрессии производится сопоставлением значений коэффициента парной корреляции г и корреляционного отношения т) ( см. стр. [10]
Возможность вытяжки за одну операцию устанавливают путем сопоставления значения коэффициента вытяжки для первой операции простой цилиндрической детали без фланца ( стр. [11]
Другой особенностью поверки акселерометров в ударном режиме является сопоставление значений коэффициентов преобразования, полученных в ударном и вибрационном режимах. [12]
В научной литературе имеется сравнительно небольшое число работ, посвященных сопоставлению значений коэффициентов массопередачи, найденных экспериментально с полученными, исходя из различных моделей массопередачи. Имеющиеся же работы в большинстве своем не могут дать достаточно надежного ответа на вопрос о применимости или неприменимости физических моделей массопередачи. Прежде всего ряд авторов [70 - 72] проводит сравнение экспериментальных данных с теоретическими моделями, явно не соответствующими рассматриваемому частному случаю массопередачи. [13]
ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ ПРОМЫСЛО-ВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ - осуществляется по комплексу методов. В терригенном разрезе в общем случае породы-коллекторы характеризуются следующими признаками: 1) отрицательной аномалией на диаграммах каротажа потенциалов самопроизвольной поляризации; 2) наличием глинистой корки, отмечаемой сужением диаметра на кривых кавернометрии; 3) низкими показаниями гамма-каротажа; 4) неравенством показаний потенциал - и градиент-зондов на диаграммах микрокаротажа; 5) наличием зоны проникновения, параметры которой определяются по данным зондирования каротажного бокового; 6) повышенными показаниями индекса свободного флюида на диаграммах каротажа ядерно-магнитного; 7) повышенными значениями суммарных газопоказаний на диаграммах каротажа газового; F) наличием фильтрации промывочной жидкости в пласт по данным каротажа фильтрационного. Карбонатные коллекторы с межзерновым типом пористости выделяются по тем же признакам, что и терригенные коллекторы. Выделение карбонатных коллекторов со сложным типом пустотного пространства осуществляется путем: 1) сопоставления значений коэффициентов пористости между собой и с критическими значениями пористости. [14]
ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ ПРОМЫСЛО-ВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ - осуществляется по комплексу методов. В терригенном разрезе в общем случае породы-коллекторы характеризуются следующими признаками: 1) отрицательной аномалией на диаграммах каротажа потенциалов самопроизвольной поляризации; 2) наличием глинистой корки, отмечаемой сужением диаметра на кривых кавернометрии; 3) низкими показаниями гамма-каротажа; 4) неравенством показаний потенциал - и градиент-зондов на диаграммах микрокаротажа; 5) наличием зоны проникновения, параметры которой определяются по данным зондирования каротажного бокового; 6) повышенными показаниями индекса свободного флюида на диаграммах каротажа ядерно-магнитного; 7) повышенными значениями суммарных газопоказаний на диаграммах каротажа газового; 8) наличием фильтрации промывочной жидкости в пласт по данным каротажа фильтрационного. Карбонатные коллекторы с межзерновым типом пористости выделяются по тем же признакам, чточ и терригенные коллекторы. Выделение карбонатных коллекторов со сложным типом пустотного пространства осуществляется путем: 1) сопоставления значений коэффициентов пористости между собой и с критическими значениями пористости. [15]