Cтраница 2
Породы в первой области находятся в состоянии квазипластического течения и стремятся переместиться в ствол скважины. Когда превалирует процесс хрупкого разрушения, это приводит к кавернообразованию, в случае более выраженного вязкопластического течения - к сужению ствола. В обоих случаях интенсивность смещения стенок скважины зависит главным образом от размеров предельной области и скорости ее образования. [16]
![]() |
Распределение разности. [17] |
В действительности коэффициент теплопередачи а очень сильно зависит от состояния течения, тем не менее решение ( 96) сохраняет свою практическую ценность для тех случаев, когда можно считать, что во всех поперечных сечениях трубы состояние течения одинаковое. [18]
Из соображений симметрии следует, что в рассматриваемом случае состояние течения во всех плоскостях, перпендикулярных к размаху крыла, одинаково. Поэтому вполне достаточно исследовать течение в одной из этих плоскостей, н, таким образом, мы будем иметь дело опять с плоским, или двухмерные течением. [19]
![]() |
Графическое определение Р для жит на G2Fi. Отсюда, продлив противоточной градирни, когда задана величина Q до пересечения С S-ЛИНИСЙ, тр 2 / та 1 а не Wmci - найдем FiPi2. [20] |
Теперь ясно, что точка Р, 2 характеризует состояние течения, полученного в результате смешения Gr и / - потоков фаз. [21]
Тот факт, что диэлектрические коэффициенты масел, находящихся в состоянии течения, отличаются от диэлектрических коэффициентов неподвижных масел, может быть объяснен тем, что вследствие вращения наступает анизотропия. Кроме того, надо иметь в виду, что вследствие больших напряжений сдвига, возникающих при вращении в узкой щели, может произойти уменьшение удельного веса масел, влекущее за собой уменьшение диэлектрических коэффициентов. Скорости, с которыми имели дело в этих работах, были весьма невелики. [22]
Известен аналогичный анализ с применением различных допущений относительно распределения давления и состояния течения ко времени прекращения эксплуатации. [23]
Схема резервуара, применявшегося удовлетворительное установив - при экспериментальном изучении радиального шееся состояние течения. [24]
Эти явления могут быть объяснены наличием в жидкости, находящейся в состоянии течения, особого свойства, сходного с трением между твердыми поверхностями. [25]
Желательно поэтому искать методы определения разностей нормальных напряжений, не зависящие от состояния течения вблизи свободной поверхности жидкости или вблизи поверхности раздела между двумя жидкостями. [26]
Отрицательные скорости w0 0 обусловливали бы обратное движение частиц газа; однако такое состояние течения согласно предпосылкам исключено. Следует отметить, что в действительности отрыв почти всегда возникает сначала с той стороны лопаток, где давление ниже. [27]
Данная конечно-разностная запись уравнений ( 1) сохраняет второй порядок точности и сходится вне зависимости от состояния течения, а при ( р1 - сю переходит в соответствующее равновесное соотношение. [28]
Она предложила совершенно иную теорию, предположив, что поле скоростей v ( г) достаточно для описания состояния течения. Таким образом, в этой картине вращение оптической оси может возникнуть только в том случае, когда существует макроскопический ( неоднородный) поток. [29]
Измерение градиента давления конус - пластина позволяет оценить с помощью (9.63) одну комбинацию разностей нормальных напряжений методом, не зависящим от состояния течения вблизи свободной границы. Изменение состояния течения вблизи свободной поверхности влияет на величину компонент напряжения в ее окрестности и на величину pz2 ( R) в уравнении (9.64), Здесь R означает радиус области сдвигового течения. [30]