Первая стадия - расчет - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Первая стадия - расчет

Cтраница 2


Составление материального баланса цикла синтеза является первой стадией расчета агрегата синтеза аммиака.  [16]

В шестом, седьмом и восьмом столбцах табл. 2.11 приведены результаты первой стадии расчета, касающиеся произведений S ( Х) х ( л), S ( а) у ( л) и S ( л) z ( л) для каждой длины волны Я.  [17]

Выбирают частоту среза корректированной логарифмической частотной характеристики, соответствующей заданному предельному значению угла сдвига фаз, которое было определено по кривой, построенной на первой стадии расчета.  [18]

Расчет ведется в несколько стадий. В первой стадии расчета допускается постоянство молярных потоков и на основе этого допущения по составу одной из фаз находят состав встречной фазы по материальному балансу. Далее, во второй стадии, по уравнению изотермы определяется температура этой фазы и рассчитываются теплосодержания обоих встречных потоков. Затем составляются тепловые балансы секций колонны.  [19]

Сущность метода Хоу заключается в следующем. На первой стадии расчета предполагается, что поверхностная плотность зарядов на рассматриваемом проводнике постои она. В этом предположении вычисляется потенциал во всех точках проводника. Этот потенциал, очевидно, не будет сохранять постоянного значения Б различных точках проводника. Истинный потенциал проводника при заданном его суммарном заряде предполагается равным среднему значению потенциала, вычисленного па первом этапе.  [20]

Расчет ведется в несколько стадий. В первой стадии расчета допускается постоянство молярных потоков и на основе этого допущения по составу одной из фаз находят состав встречной фазы по материальному балансу. Далее, во второй стадии, по уравнению изотермы определяется температура этой фазы и рассчитываются теплосодержания обоих встречных потоков. Затем составляются тепловые балансы секций колонны.  [21]

Эти уравнения могут быть использованы для описания го-стояния псевдоожиженной системы вблизи поднимающегося пузыря, когда эта система находится в состоянии минимального псевдоожижения. При этом первая стадия расчета состоит в описании движения частиц около поднимающегося пузыря в предположении, что непрерывная фаза ведет себя как невязкая капельная жидкость.  [22]

Для которых суммы Sn и 51П принимают заданные наперед значения. Подбором этих величин кончается первая стадия расчета.  [23]

При расчете усилителя промежуточной частоты известными величинами обычно являются требуемое общее усиление Ко0бщ и полоса пропускания всего усилителя А / 7, отсчитанная на заданном уровне do6uv При этом на первой стадии расчета необходимо определить число каскадов УПЧ, которое могло бы обеспечить / Со0бщ - Найдем сначала необходимое минимальное число каскадов при заданной полосе пропускания Л / - 1 усилителя и при реализации усиления К 0тах в каждом каскаде.  [24]

При выборе любого метода расчета нужно иметь начальный подход, не слишком сложный, но и не чересчур упрощенный. Описанный выше алгоритм можно считать неплохой отправной точкой. Он позволяет на первой стадии расчета сопоставить различные материалы для трубок и оценить сравнительную стоимость и габариты. Этот способ позволяет, по существу, определить внутреннюю конструкцию, поскольку в основные соотношения алгоритма входит тепловая нагрузка на рабочее тело без указания источника энергии и, следовательно, без определения коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности трубок. По завершении алгоритма будут известны размеры трубок ( внутренний и наружный диаметры и длина), а также их число. На второй стадии расчета необходимо рассмотреть источник энергии и его влияние на ориентацию, конфигурацию и размеры трубок нагревателя. Таким образом, описанный алгоритм позволяет рассчитать нагреватель изнутри, а наружные параметры определяются на следующих стадиях расчета. Некоторые считают, что порядок расчета должен быть обратным, однако можно найти убедительные аргументы в пользу и того, и другого подхода.  [25]

Четвертый метод расчета сварных соединений с угловыми швами на статическую прочность ( см. § 8.1) предусматривает учет концентрации напряжений и деформаций в зависимости от формы и размеров швов. Использование этого метода невозможно, если пользоваться только характеристиками прочности и пластичности, рассмотренными выше. Ввиду недостаточной мощности обычно используемых ЭВМ для одновременного определения в сложных сварных соединениях концентрации напряжений первого и второго вида расчет распадается на две стадии. Первая стадия расчета напряженно-деформированного состояния фактически совпадает с расчетом НДС в третьем методе.  [26]

Практический порядок расчета состоит в подборе контуров для синтеза импедансной функции zn так, чтобы образовать либо полюсы функции последовательной ветви или нули функции параллельной ветви при: частотах, когда функция 212 имеет нули. Эти полюсы или нули затем устраняются из функции ги соответственно параллельным соединением емкости и сопротивления в последовательных ветвях или последовательным соединением емкости и сопротивления в параллельных ветвях. Детали этого порядка синтеза лучше всего можно иллюстрировать на примере, так как возможны многие варианты. На первой стадии расчета построим функцию гп ( а) в зависимости от а, как показано на фиг.  [27]

28 Отношение точного значения импульса к приближен. [28]

Все рассматриваемые выше модели применяют в двух разных расчетных вариантах. В первом варианте все расчеты кинематического характера проводят с моделью абсолютно твердого тела, используя гипотезу Ньютона. После этого определяют силы, время соударения, деформации тел. Это означает, что в первой стадии расчета импульс считают мгновенным.  [29]

Рассмотренный нами аналитический метод расчета сложной колонны от тарелки к тарелке страдает тем серьезным недостатком, что не учитывает изменяемости молярных потоков при переходе от одного горизонтального уровня колонны к другому. При анализе бинарной колонны было установлено, что принятие постоянства молярных потоков находится в известном противоречии с действительной картиной процесса, и путем использования уравнения теплового баланса оказалось возможным каждый раз находить действительные значения весов или молярных потоков паров и жидкости в любом межтарелочном отделении колонны. Расчет действительных весов паровых и жидких фаз производится в несколько этапов. В первой стадии расчета допускают постоянство молярных потоков и на основе этого допущения по составу одной из фаз находят состав встречной на одном уровне фазы так, как это делалось в рассмотренном выше примере.  [30]



Страницы:      1    2    3