Cтраница 1
Сопоставление расчетов, приведенных по формулам (V.62) и (V.80), с экспериментальными данными показывает их достаточно хорошее совпадение и позволяет считать, что эти формулы могут быть использованы при проектировании подобных узлов. [1]
Сопоставление расчетов с экспериментальными результатами разных авторов, относящихся к диффузорам с прямоугольными и криволинейными образующими, показывает удовлетворительную корреляцию, поэтому в одиннадцатой главе на основе описанного метода исследуются конкретные вопросы оптимизации диффузоров. Для поиска оптимальных конфигураций используется оптимальное управление заданного вида ( ОУЗВ), в результате чего задача оптимизации сводится к задаче нелинейного математического программирования. Показаны индивидуальные особенности рассматриваемой задачи, а также новые улучшения ОУЗВ. Приводятся характерные формы оптимальных диффузоров и физическая картина движения в них. Показано влияние различных факторов ( профиля скорости, габаритов и т.п.) на изменение формы оптимальных диффузоров. Даны конкретные примеры существенного улучшения гидро - и аэродинамического качества диффузоров за счет оптимизации. [2]
![]() |
Времена задержки воспламенения в зависимости от температуры за УВ в сравнении с экспериментом. [3] |
Сопоставление расчетов с использованием трех схем и экспериментов [19] приведено на рис. 4.16. В данном случае в расчете использована стационарная модель, так как в качестве критерия / ign в эксперименте использован момент максимума роста температуры. В данном случае наблюдается хорошее совпадение расчетов и эксперимента в диапазоне температур свыше 1100 К. [4]
Сопоставление расчетов по двум системам ( II2SiFe - П20 и 113Р04 - H2SiF6 - Н20) показывает, что, хотя появление фосфорной кислоты в растворах H2SiF6 и вызывает увеличение общего содержания фтора в газовой фазе, содержание HF и SiF4 увеличивается не пропорционально. [5]
![]() |
Расчетное распределение гидродинамических давлений на оболочку в зоне уторного узла при t 3 мс, по исходным данным опыта. [6] |
Сопоставление расчета с экспериментом показывает, что расчетные экстремумы гидродинамических давлений могут превышать ( в запас расчета) опытные до 36 %, Однако по размаху давлений и времени достижения экстремумов давлений расчет согласуется с опытом с достаточно высокой точностью. [7]
Сопоставление расчетов по указанным методикам для ступенчатого изменения скорости показало, что они дают практически одни и те же результаты. [8]
Сопоставление расчетов по этим формулам с данными практики и специальных опытов показывает, что они достаточно хорошо описывают реальный процесс затвердевания отливки в песчаной форме [8, 17], которую, однако, во время затвердевания можно считать полубесконечной. Это означает, что формулы ( 3) и ( 5) нельзя использовать для расчетов затвердевания в оболочковых формах и песчаных формах с принудительным охлаждением их. Такие формы за время затвердевания прогреваются насквозь и их уже нельзя рассматривать как полубесконечные по толщине. Для получения формул, описывающих охлаждение отливок в этих случаях необходимо построить новую модель процесса, учитывающую особенности прогрева формы. [9]
Сопоставление расчетов по формуле (11.89) с опытными данными по теплоотдаче хорошо очищенного Na: / - Кириллов, Субботин, Суворов. [10]
Сопоставление расчетов по схеме с утолщенным тепловым подслоем с опытными данными по теплоотдаче свинца, висмута: 1 - Михеев, Баум; 2 - Воскресенский; 3 - Федынский; 4 - Боришанский, Кутателад-зе, Шнейдерман, Иващенко; 5 - Ибрагимов, Субботин; I - / - расчетная кривая. [11]
Сопоставление расчетов по формулам (15.64) и (15.80) дано на фиг. [12]
Сопоставление расчетов по уравнениям ( 298) с опытными данными было выполнено [190] на примере системы пропилацетатпропиловый спирт - вода. [13]
Сопоставление расчета по описанному методу с обычным тепловым расчетом по Гриневецкому - Мазингу показывает, что введение параметров действительного тепловыделения не усложняет расчет в сколько-нибудь значительной мере. Количество и структура основных расчетных уравнений остаются теми же. [14]
![]() |
Сравнение фактических и расчетных значений осевых напряжений ( 5г и деформаций ег по результатам эксперимента на месторождении Прудо. [15] |