Cтраница 1
Влияние физических свойств и температуры жидкости на работу центробежного насоса в условиях кавитации может быть выражено аналитически. [1]
Влияние физических свойств газов ( в основном и, К, р) на трение и теплоотдачу можно учесть путем введения поправки ( способ фактора свойства) по той же схеме, что и для капельной жидкости [ см. (27.5) (27.6) ], но вместо отношения вязкостен вводят соответствующее отношение температур. [2]
Влияние физических свойств газов ( в основном л, А, р) на трение и теплоотдачу можно учесть путем введения поправки ( способ фактора свойства) по той же схеме, что и для капельной жидкости [ см. (27.5) (27.6) ], но вместо отношения вязкостен вводят соответствующее отношение температур. [3]
![]() |
Влияние водоцемент-ного отношения смеси на потерю при истирании бетона при различных испытаниях. [4] |
Влияние физических свойств заполнителя зависит от вида испытаний: при применении стальных шаров или шлифовальных кругов наличие более мягкого заполнителя приводит к большему истиранию, при обработке поверхности дробью более твердый заполнитель раскалывается и вызывает большую потерю бетона. Определенное значение имеет также гранулометрический состав заполнителя, так как при большем содержании песка в смеси происходит и большее истирание. Но все же прочность бетона при сжатии является самым важным фактором для его сопротивляемости истиранию; эта сопротивляемость может быть увеличена применением достаточно тощих смесей. Бетон с небольшим водоотделением имеет более прочный поверхностный слой и поэтому меньшую истираемость. Для повышения сопротивления истиранию важно влажное твердение; некоторые способы ухода при помощи пленок вредны, в то время как абсорбирующая опалубка улучшает сопротивление поверхности истиранию. [5]
Влияние физических свойств сырья и его углеводородного состава на результаты процесса в рамках моделей первой группы предлагается учитывать как за счет изменения констант скоростей реакций, так и за счет изменения стехиометрических коэффициентов реакции. [6]
Влияние физических свойств среды на мелкость распыливания и распределение фракций по сечению факела при работе центробежных форсунок мало исследовано. [7]
![]() |
Гора отбрасывает радиотень в случае коротких волн. Длинные волиы огибают гору. [8] |
Влияние физических свойств земной поверхности на распространение радиоволн связано с тем, что под воздействием этих волн в почве и в морской воде возникают электрические токи высокой частоты, наиболее сильные вблизи антенны передатчика. [9]
![]() |
Короткие волны дают тень, а длинные огибают гору. [10] |
Влияние физических свойств земной поверхности на распространение радиоволн связано с тем, что под воздействием этих волн в почве и в морской воде возникают электрические токи высокой частоты, наиболее сильные вблизи антенны передатчика. Часть энергии радиоволны расходуется на поддержание этих токов, выделяющих в почг. Эти потери энергии ( а значит, и ослабления волны из-за потерь) зависят, с одной стороны, от проводимости почвы, а с другой - от длины волны. Короткие волны затухают значительно сильнее, чем длинные. При хорошей проводимости ( морская вода) высокочастотные токи проникают на меньшую глубину от поверхности, чем при плохой почва), и потери энергии в первом случае существенно меньше. [11]
Влияние физических свойств сжижающего агента обычно учитывается в критериях подобия. Это явление объясняется в цитируемых работах тем, что с ростом насыщения адсорбента интенсивность процесса все в большей степени определяется скоростью внутренней диффузии. Между прочим, высказано мнение [354] о существовании периодов постоянной и переменной скорости сорбции, соответствующих внешнедиффузионному и внутридиффузионному механизму переноса вещества. [12]
Влияние физических свойств пробы воды, например ее плотности и вязкости, на величину удельной электропроводности в большинстве случаев ничтожно мало. [13]
![]() |
Гора отбрасывает радиотень в случае коротких волн. Длинные волны огибают гору. [14] |
Влияние физических свойств земной поверхности на распространение радиоволн связано с тем, что под воздействием этих волн в почве и в морской воде возникают электрические токи высокой частоты, наиболее сильные вблизи антенны передатчика. [15]