Сопоставление - опытные данные - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Экспериментальный кролик может позволить себе практически все. Законы Мерфи (еще...)

Сопоставление - опытные данные

Cтраница 2


16 Зависимость осмотического коэффи. [16]

Сопоставление опытных данных рис. 31 с теоретически рассчитанной зависимостью показывает, что теоретическое уравнение согласуется с опытными данными только при ничтожно малых концентрациях электролитов. Трактовка ионов как точечных зарядов приводит к тому, что теоретическое уравнение становится предельным законом.  [17]

Сопоставление опытных данных для коэффициента активности растворов сильных электролитов с величинами, рассчитанными теоретически, показывает полное согласие в случае разбавленных растворов. В случае крепких растворов наблюдается резкое расхождение между теорией и опытом. Уравнения, в которых ионы трактуются как точечные заряды, являются предельными. Опытные данные согласуются с предельными уравнениями при бесконечном разведении растворов. Введение в расчеты ионных радиусов позволяет расширить рамки применимости теории.  [18]

Сопоставление опытных данных показывает, что во всех случаях при надлежащих условиях были достигнуты удовлетворительные результаты обработки и выявлены сходные закономерности. Это дает основание считать, что магнезиальное обескремнивание технологически применимо для любых природных вод, пригодных по другим показателям в качестве источника водоснабжения электростанций высокого давления.  [19]

Сопоставление опытных данных для меди показывает, что при большинстве испытанных добавок выделение газовых пузырьков начиналось при меньшей силе тока, чем в чистом растворе, в то время как величина катодного потенциала в момент отрыва пузырьков для них была значительно выше, чем в чистом растворе и в электролите, содержащем добавку клея. В последнем случае плотность тока, соответствующая началу отрыва водородных пузырьков, оказалась даже большей, чем в чистом растворе.  [20]

Сопоставление опытных данных по асбестоцементным трубам, кото рые являются наиболее гладкими, с данными, найденными по графику ВТИ, приведенное на рис. V.  [21]

Сопоставление опытных данных по интенсивности теплоотдачи с расчетной кривой указывает на то, что работа котла на амальгаме не отражается на интенсивности теплоотдачи в конденсаторе.  [22]

Сопоставление опытных данных [80] с результатами расчетов гидравлического сопротивления по обеим моделям показало, что модель со скольжением фаз дает хорошие результаты при кольцевом режиме течения, а гомогенная - при дисперсном. Кольцевой режим течения по сравнению с дисперсным занимает гораздо большую область относительных массовых паросодержаний двухфазного потока в прямых трубах.  [23]

Из сопоставления опытных данных следует, что более полное восстановление рабочей емкости катионита наблюдается при обработке его 6 экв. Хотя регенерация КУ-1 с применением возвратов протекает менее эффективно, все же использование их экономически выгодно, так как приводит к значительному сокращению расхода кислоты и капитальных затрат на сооружение нейтрализатора, а также не отражается на качестве обессоленной воды.  [24]

Из сопоставления опытных данных табл. 4, 5, 6 нетрудно заметить, что соотношение зон рассеивания удельных составляющих полного поля рассеивания среднего диаметра несколько колеблется для разных размеров резьб. Во всех случаях наибольшей составляющей является погрешность собственно среднего диаметра, далее следует диаметральная компенсация погрешностей шага и, наконец диаметральная компенсация погрешностей половины угла профиля.  [25]

Анализ сопоставлений опытных данных с результатами расчета по машинной программе TRAC - P1A [199] показал, что на стадии истечения теплоносителя и заполнения нижней камеры водой САОЗ согласование температур оболочки твэла достаточно хорошее в сечениях, близких к входу в активную зону. Дальнейший анализ позволяет заключить, что в основе расхождения данных лежит различие в моментах возникновения кризиса теплообмена в опыте и расчете, что в свою очередь свидетельствует о необходимости уточнения методики расчета расхода истекающего теплоносителя.  [26]

Метод сопоставления опытных данных с практическими результатами имеет большое значение. При этом следует исходить из того, что наиболее критическим фактором может быть образование отверстий, потеря механических свойств и порча внешнего вида. Для оценки межкристаллитных форм поражения необходим осмотр под микроскопом. Измерение потери веса имеет практическое значение главным образом при общей коррозии.  [27]

При сопоставлении опытных данных о равновесии между жидкостью и паром в системе бензол - циклогексан - этиловый спирт с результатами расчетов по этому методу были получены несколько лучшие результаты, чем по методу, описанному выше.  [28]

29 Анодные потенциокинетические кривые ( 1 в / час п. 32 N растворе HSSO4 при 70 С.., 2 3 - без контакта с движущейся тканью. 4 5 6 - при контакте с движущейся тканью. 1 и 4 -сталь Х18Н10Т с добавкой ингибитора ( катании А 0 3 % - ный раствор. 2 и 5 - сталь Х18Н10Т. 3 и 6 - сварной шов стали Х18Н10Т. [29]

При сопоставлении опытных данных видно, что скорости коррозии с ингибитором и без него практически мало отличаются друг от друга. Из этого следует, что при движении ткани ингибировапле неэффективно ввиду того, что движущаяся ткань уносит адсорбировавшиеся частицы замедлителей коррозии. Еще менее эффективно иигибирование при наложении потенциала анодной защиты, ввиду того, что лри контакте стенки ванны с движущейся тканью защитная пассивная пленка разрушается, и сталь коррозирует с заметной - скоростью - превышающей скорость коррозии в условиях саморастворения. Сварные швы ведут себя аналогично. Для доказательства отсутствия на поверхности стали и сварных швах защитной пассивной пленки при контакте поверхности ванн с движущейся тканью были сняты анодные поляризационные кривые с образцов стали и сварных швов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4