Cтраница 2
Из примера видно, что при двухслойной среде активная мощность в нагреваемом теле может быть больше, чем реактивная. Поэтому при нагреве стали cos p индуктора обычно максимален в промежуточном режиме, особенно при малых зазорах индуктор - деталь. [16]
При рассмотрении электромагнитного поля в такой двухслойной среде примем расположение начала координат, данные на фиг. Рассмотрение поставленной задачи приводит к следующим результатам. [17]
В соответствии с применяемой моделью течения в двухслойной среде движением жидкости в горизонтальном направлений по верхнему слою пренебрегается. Поэтому насыщение этого слоя при подпоре происходит лишь по вертикали из нижнего более проницаемого слоя. Таким образом, объем жидкости, заключенный между кривой Не ( х) и кровлей нижнего слоя при подпоре перемещается вверх, занимая полосу вдоль свободной поверхности, и в балансе (2.53) не участвует. [18]
В монографии Лыкова [175] приведены решения задач теплопроводности для двухслойных сред при различных граничных условиях. Подобный подход использован в статье [326] для определения температурного поля в пологой трехслойной оболочке, находящейся под воздействием теплового потока постоянной интенсивности. В работе [46] исследовано термонапряженное состояние ортотропных слоистых оболочек вращения с учетом поперечных сдвигов. [19]
Контролируемое изделие, пораженное коррозией, в предлагаемой расчетной модели рассматривается как двухслойная среда - слой межкристаллитной коррозии и слой, не пораженный ею. Рекомендации по выбору оптимальных условий контроля были получены на основе строгого количественного анализа с помощью ЭЦВМ Минск-32 и ЕС 10 - 20, влияния двухслойной контролируемой среды на выходное относительное напряжение на накладном датчике. [20]
Нужно отметить, что для тонкостенных труб ( та С Аг) двухслойная среда очень кратковре-менна и расчет этого режима производить не следует. [21]
![]() |
Муаровые картоны изотет ( U const рочНЫМИ буквами. V. т. Щ U, пола перемещений при прокатке ( а и изолиний. [22] |
Изложение метода построения кинематических параметров движения КМ начнем с кинематики стационарного послойного течения двухслойной среды в условиях двухмерной деформации как одного из наиболее простых вариантов деформирования КМ, основные идеи математического описания которого будут распространены на более сложные случаи. [23]
Для проверки точности формулы ( IV, 47) было проведено моделирование методом ЭГДА на моделях двухслойной среды, составленной из двух различных листов электропроводной бумаги, Моделирующих слои с коэффициентами фильтрации кв и ки. [24]
Вывод о том, что насыщенность на скачке, а следовательно, и нефтеотдача при прорыве в двухслойной среде могут быть выше, чем в однородной, подтверждается приводимыми в предыдущих параграфах результатами экспериментов. [25]
![]() |
Сравнение расчетных распределений длительности первой фазы формирования смещения ( а и времени нарастания до максимума скорости движения ( б среды под центром взрыва. [26] |
В то же время дополнительная серия расчетов ( уже после проведения опыта) показала, что принятая схематизация грунтового массива в виде двухслойной среды вполне достаточна для расчета параметров сей-смовзрывных волн в подстилающем скальном массиве. Более точное представление верхнего выветрелого слоя в виде трех отдельных слоев привело к заметному изменению результатов расчета лишь в пределах данного слоя. [27]
![]() |
Вертикальное распределение температуры воздуха Т ( а, водности Д ( б и эффективного излучения Е ( в в радиационных туманах. [28] |
В работе Берлянда и Канчана ( 1973) решение указанной системы уравнений выполняется численно с помощью метода прогонки, модифицированного применительно к двухслойной среде атмосфера-почва. [29]
![]() |
Распределение вихревого тока в неограниченной анизотропной пластине с источником тепла в точке х, у О ( приведены значения токовой функции. [30] |