Cтраница 3
Эффекты зародышеобразования наиболее отчетливо проявляются при фильтрации многокомпонентных сред в пористых средах. [31]
![]() |
Ударная адиабата и закон разгрузки в пористом грунте. [32] |
Грунт в отличие от других сред является многокомпонентной средой. В его состав, как известно ( см. гл. Этим объясняется многообразие физических свойств разных грунтов. Если грунт водонасыщенный, то ударная адиабата такого грунта имеет такой же характер, как ударная адиабата жидкости, а изоэнтропа разгрузки для не очень сильных волн лежит близко к ударной адиабате. В этом случае определение необратимых потерь энергии может быть произведено с помощью уравнения (19.183), если давление ударных волн не очень велико, т.е. можно считать ударную адиабату и изоэнтропу разгрузки совпадающими. [33]
В пятой главе рассмотрен термодинамический подход к моделированию турбулизованных многокомпонентных сред. В последних трех главах, на основе развитых теоретических положений, приведены конкретные примеры аэ-рономических задач, включающие моделирование диффузионных процессов в термосфере и коэффициентов турбулентного обмена в земной турбопаузе, а также моделирование внешнего масштаба турбулентности в свободной атмосфере по оптическим измерениям флуктуации показателя преломления воздуха с целью восстановления структурных параметров и динамических характеристик средней атмосферы Земли. Сами эти примеры носят по необходимости ограниченный характер, что обусловлено большой сложностью изучаемых явлений. Вместе с тем, они позволяют составить вполне определенные представления о специфике постановки и методах решения соответствующих модельных задач, отражающих достигнутый уровень в механике многокомпонентных турбулентных сред, и использовать развитые подходы в других актуальных приложениях. [34]
Разработанная в разделе физико-математическая модель термогазодинамического процесса энергоразделения в многокомпонентной среде, пульсационно истекающей в полузамкнутую емкость с теплопроводными стенками, является основой для расчета основных конструктивных и технологических параметров различных типов пульсационных термотрансформаторов, предназначенных для охлаждения многокомпонентных углеводородных газов. [35]
В работе Л. И. Рубинштейна [24] для аналогичных процессов теплопроводности в многокомпонентных средах был предложен следующий метод. Совокупность элементов каждого компонента рассматривается как отдельная гомогенная среда, для которой записывается уравнение вида (5.1), но с дополнительным третьим членом, отвечающим обменному потоку между составляющими средами. [36]
Малки Ов В.А., Жаворонков Н.М. Новый метод расчета массопереноса в двухфазных многокомпонентных средах / / Докл. [37]
Колесниченко, Маров, 1999) Колесниченко А. В., Маров М.Я. Турбулентность многокомпонентных сред. [38]
Колесниченко, Маров, 1998) Колесниченко А. В., Маров М.Я. Турбулентность многокомпонентных сред. [39]
Колесниченко, Маров, 1999) Колесниченко А. В., Маров М.Я. Турбулентность многокомпонентных сред. [40]
СССР № 252265) предложен способ определения концентрации микроорганизмов в многокомпонентных средах, основанный на изменении характерного спектра поглощения цитохромов, содержащихся в клетках бактерий. СССР № 173019) рекомендуют определение концентрации микроорганизмов в непрозрачных растворах по изменению их удельной электропроводности. [41]
Следует различать конденсационные скачки в одно -, двух - и многокомпонентных средах. В последнем случае в потоке неконденсирующегося газа ( или смеси газов) присутствуют пары конденсирующейся среды. Например, пары воды в сверхзвуковом потоке воздуха при определенных условиях спонтанно конденсируются; к потоку воздуха подводится скрытая теплота парообразования и его полная энергия ( энтальпия торможения) возрастает. Скачки конденсации в однокомпонентной среде не вызывают изменения энтальпии торможения. [42]
Изложенный порядок выбора оптимальных условий анализа может быть использован для разработки методик спектрометрического анализа многокомпонентных сред в том случае, если полоса-поглощения анализируемого компонента изолирована от полос поглощения неопределяемых компонентов или неопределяемые компоненты не имеют своих полос поглощения. [43]
Дискретно-вариационный метод в сочетании с многоуровневым дискретно-структурным моделированием уравнений состояния и деформационных взаимодействий в многокомпонентных средах является достаточно гибким и универсальным средством моделирования широкого класса процессов деформирования неоднородных структурных материалов и конструкций. В настоящее время проводится модификация, совершенствование и разработка новых дискретно-структурных моделей многокомпонентных сред, пористых и полиармированных материалов. [44]
В [127] рассмотрена модель, включающая 16 стадий, а также уравнения гидродинамики и состояния многокомпонентной среды. [45]