Сравнение - теоретические экспериментальные данные - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ничто не хорошо настолько, чтобы где-то не нашелся кто-то, кто это ненавидит. Законы Мерфи (еще...)

Сравнение - теоретические экспериментальные данные

Cтраница 3


Таким образом, полученное уравнение позволяет с достаточной степенью точности на основании данных о конструкции смесителя, технологических режимах обработки, свойствах среды и объемной производительности определить величину затрат мощности. Кроме того, сравнение теоретических и экспериментальных данных показывает возможность использования аналитической зависимости при расчете величины деформации сдвига.  [31]

Металлы, теоретически предсказанные для этих реакций, сравнивали с уже применяемыми для синтеза воды из водорода и кислорода, а также с металлами, легко образующими восстанавливаемые окислы. В табл. 1 приводится краткое сравнение теоретических и экспериментальных данных.  [32]

В третьей главе приводятся результаты исследования концентрации напряжений в элементах конструкций, работающих в условиях плоского напряженного состояния. Решаются и обсуждаются классические задачи о концентрации напряжений, а также задачи, связанные с расчетом деталей авиадвигателей. Дается сравнение теоретических и экспериментальных данных.  [33]

Рассматриваются методы расчета наиболее важных физико-химических и термодинамических свойств газов и жидкостей, а также параметров фазового равновесия. Приводятся справочные значения критических и других характеристических параметров для 468 наиболее распространенных органических и неорганических веществ. Степень надежности расчетных методов иллюстрируется таблицами сравнения теоретических и экспериментальных данных.  [34]

При теоретическом рассмотрении предполагается, что на выходе из сопла ширина зоны смешения равна нулю. Поскольку ось - х при теоретическом рассмотрении может быть выбрана произвольно, то для проведения сравнения теоретических и экспериментальных данных в качестве оси - х бралась линия постоянной плотности.  [35]

Наиболее общее значение имеет работа [15], где установлено, что продукты произвольного гомогенного процесса совместной поликонденсации мономеров с независимыми функциональными группами описываются некоторой цепью Маркова, параметры которой связаны с константами элементарных реакций и соотношениями исходных мономеров. В последующей работе [16] показано, что с помощью цепи Маркова могут быть описаны также сополимеры, образующиеся при интерсополиконденсации сомоно-меров с независимыми группами с интермономером, функциональные группы которого зависимы. Основные положения теории совместной неравновесной поликонденсации можно найти в обзорах [ 17, 181, где также содержится перечень некоторых систем, для которых известны кинетические константы, и приводится сравнение теоретических и экспериментальных данных.  [36]

37 Относительная частотная характеристика как функция частоты колебаний ( Гц.| Относительная частотная характеристика как функция частоты колебаний ( Гц. [37]

В табл. 1 приведены экспериментальные и теоретические частоты колебаний для пластинки с центральным вырезом. Черными точками на рисунках табл. 1 обозначены узлы конечно-разностной сетки, в которых при теоретическом исследовании были получены максимальные амплитуды и соответствующие им формы свободных колебаний. Как видно, в случае использования улучшенной конечно-разностной схемы результаты получаются значительно более точные. Сравнение теоретических и экспериментальных данных показывает хорошее совпадение, и различия между ними не превышают 1 5 % для основной формы колебаний и 3 % для более высоких. Очевидно, что для высших форм колебаний точность результатов, полученных методом конечных разностей, снижается. Общей закономерностью, как видно из схем табл. 1, является то, что максимальные амплитуды колебаний имеют место около краев выреза.  [38]

39 Зависимость температуры от времени для разных значений h по формуле и их сравнение с экспериментальными исследованиями изменения температуры на забое после закрытия скв. 101 Шебелинского месторождения. [39]

Как видно из рис. III.3, при k 10 ккал / м2 ч град теоретическая кривая довольно хорошо согласуется с экспериментальными данными. Время стабилизации температуры на забое скважины более 60 мин. Практически через указанное время температура газа на забое скважины становится равной пластовой температуре. Следует отметить, что определенное путем сравнения теоретических и экспериментальных данных значение k можно использовать для тепловых расчетов работающей газовой скважины. При исследовании скважин необходимо проводить измерение температур в процессе ее работы после пуска скважины, что даст возможность определить фактический коэффициент теплопередачи.  [40]

Являются ли эти результаты достаточно близкими между собой. Нельзя сказать, много это или мало; существенна разница между экспериментальным и теоретическим результатом или нет. Однако в подавляющем большинстве научных работ на этом и заканчивается сравнение теоретических и экспериментальных данных.  [41]

С этой целью была использована соответствующая программа обратного преобразования из частотной области во временную и проведено сравнение теоретических и экспериментальных данных. В результате вычислений была найдена следующая система шести передаточных функций, описывающая поведение контура циркуляции.  [42]

Рассмотрен тиристор с продольной структурой. Отмечаются преимущества такого тиристора, особенно при использовании его в интегральных схемах. Рассмотрены особенности геометрии составляющего продольного транзистора с широкой базой. Показано, что для микромощных тиристоров ( номинальный ток / 0 01 - 7 - 1 ма) более выгодна кольцевая геометрия продольного транзистора, а для маломощных ( / 1 - 500 ма) - полосковая. Рассчитан коэффициент передачи транзистора с кольцевой теометрией. Показано, что из-за специфики кольцевого транзистора его коэффициент передачи больше, чем у полоскового транзистора, при том же отношении WnILp. Проведено сравнение теоретических и экспериментальных данных, качественно подтверждающее расчетные соотношения.  [43]



Страницы:      1    2    3