Cтраница 4
Сопоставление выражений ( 1) и ( 2) показывает, что Ар всегда больше AS, так как при оценке AS учитывается суммарное воздействие составляющих акустического ВША и линейного Вшл шума. [46]
Сопоставление выражений (9.111), (9.112) и (9.115), соответствующих различным механизмам генерации тока, показывает, что поляризационные кривые, а также зависимости электрохимической активности от перепада давления в рассмотренных предельных случаях носят качественно различный характер. [47]
Сопоставление выражений ст для различных моделей адсорбции в первом слое показывает, что зависимости ст от h для локализованной адсорбции без взаимодействий адсорбат - адсорбат и нелокализованной адсорбции выше двумерной критической температуры описываются идентичными выражениями, характерными для однофазных систем. [48]
Из сопоставления выражений (13.8) и (13.9) следует, что передаточное отношение одинаково для обеих схем и, следовательно, не зависит от изменения величины aw Изменение межосевого расстояния сказывается только на величине угла зацепления и радиусов начальных окружностей. [49]
Из сопоставления выражений ( 5 - 68) и ( 5 - 68а) вытекает, что времена разбега до установившихся значений скорости вхолостую и при нагрузке одинаковы. Это время t является при разбеге вхолостую полным временем переходного процесса. [50]
Из сопоставления выражений для двух масс топлива видно, что коэффициенты пересчета этих масс топлива для всех элементов постоянны. [51]
Из сопоставления выражений (6.15) и (6.16) видно, что наибольшее расхождение между критериями имеет место при чистом сдвиге. [52]
Из сопоставления выражений (13.10) и (13.46) следует, что передача теплоты через многослойную стенку при граничных условиях I рода является частным случаем передачи теплоты при граничных условиях III рода. [53]
Из сопоставления выражений ( 3 - 38) и ( 3 - 35) нетрудно установить, что различие имеется только в членах, которые оценивают роль силы общего сопротивления. [54]
Из сопоставления выражений ( 10 - 42) и ( 10 - 43) следует: влияние D в обоих случаях противоположно; непосредственное влияние dT при продольном течении отсутствует, а при поперечном весьма существенно; влияние 0СЛ и объемной теплоемкости в случае продольного движения значительнее; при D / didem и L / Z) idem теплообмен при продольном обтекании всегда интенсивнее вследствие безотрывного течения. Однако L / D idem в сопоставляемых случаях зачастую не осуществимо. [55]
![]() |
Зависимость параметров функции распределения температуры по сечению пластины ( а и цилиндра ( б в период после начального от критериев ЗЬ и Б. [56] |
Из сопоставления выражений ( 5) и ( 9) следует, что массивность тела приводит к соответствующему увеличению времени нагрева по сравнению с термически тонким телом, что учитывается в формуле ( 9) вторым слагаемым в правой части. [57]
Из сопоставления выражений (6.15) и (6.16) видно, что наибольшее расхождение между критериями имеет место при чистом сдвиге. [58]