Влияние - время - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Влияние - время

Cтраница 4


46 Влияние времени перемешивания на процесс растворения в концентрированной соляной кислоте ( массовая доля нефелина - 8 %. НС1 - 9 %. [46]

Изучено влияние времени перемешивания на процесс растворения нефелина в растворе соляной кислоты в интервале концентрации 7 - 9 % по массе. Дальнейшее продолжение перемешивания практически не приводит к уменьшению массы остатка. В табл. 7.2 приведены результаты определения нерастворимых компонентов в зависимости от концентрации исходных компонентов.  [47]

Исследовано влияние времени покоя на динамику роста предельного динамического напряжения сдвига и градиента динамического давления сдвига нефти.  [48]

49 Нестационарный процесс формирования дискретного ФМ сигнала. [49]

Рассмотрим влияние времени нарастания tu на передачу сиг-пала AM через фильтр.  [50]

Рассмотрим влияние времени перекачки на стабильность реологических свойств нефти пристенного слоя.  [51]

52 Растворение нефелина в растворе соляной кислоты. [52]

Изучено влияние времени перемешивания на процесс растворения нефелина в растворе соляной кислоты в интервале концентраций 7 - 9 % масс. При увеличении времени перемешивания от 30 до 60 мин. Дальнейшее продолжение перемешивания практически не приводит к уменьшению массы остатка. В табл. 7.1 приведены результаты определения нерастворимых компонентов в зависимости от концентрации исходных компонентов.  [53]

Изучено влияние времени пребывания угля в зоне реакции на выход жидких и газообразных продуктов при применении полунепрерывной аппаратуры для быстрого нагрева и охлаждения. Уже за 40 с образуется 4 5 % масла и 38 % газа. С увеличением времени контакта до 15 мин выход газа ( 93 % метана, 7 % этана) вырастает до 80 % без увеличения выхода масла.  [54]

Исследовано влияние времени термической обработки на внутренние напряжения ненаполненного и наполненного мусковитом полиметилфенилсилоксана.  [55]

Исследовалось влияние времени задержки At нагружения второй ударной волны относительно первой.  [56]

Изучено влияние времени термообработки расплавленного покрытия на прочность соединения его со сталью Ст. Характер зависимости адгезии от длительности термообработки определяется ТПНМ.  [57]

Исследовано влияние времени прогрева невытяиутого моноволокна лавсан на процесс ориентационного упрочнения и свойства вытянутого волокна. С увеличением времени прогрева невытянутой нити вследствие частичной кристаллизации возрастает напряжение вытягивания волокна. Плотность вытянутых образцов определяется, с одной стороны, влиянием предва рительной кристаллизации, с другой - бразованием значительных межструктурных пространств в виде продольных пор длиной 5 - 10 мкм. Диаграммы нагрузка - удлинение показывают различия в деформационных свойствах предварительно прогретых вытянутых образцов.  [58]

Наблюдается влияние времени старения рабочего участка на воспроизводимость экспериментальных данных, но после нескольких часов работы в условиях кипения жидкости поверхность нагрева стабилизируется. На графиках, представленных в настоящей работе, даны некоторые характерные кривые. Изучение этих кривых выявило наличие трех зон, следующих за областью конвекции жидкости в однофазном состоянии. Эти три зоны соответствуют трем различным условиям кипения, обнаруженным при визуальном наблюдении процесса кипения воды.  [59]

Взаимосвязь влияния времени, и температуры на механические свойства может быть понята из анализа максвелловской модели, состоящей из последовательно соединенных пружины и демпфера, Для простоты будем считать, что эта модель правильно передает особенности механических свойств полимеров. Время релаксации такой модели т равно г) / / (, где т ] - вязкость жидкости в демпфере, а / ( - модуль упругости пружины. Если длительности нагружения больше, чем т, то поведение модели определяется свойствами демпфера. Если же нагружение происходит за время, меньшее т, модель ведет себя как упругий элемент. Поскольку с понижением температуры вязкость увеличивается, это приводит и к увеличению времени релаксации. Поэтому понижение температуры приводит к тому, что модель ведет себя как упругий элемент только при больших длительностях нагружения. Естественно, таким образом, что понижение температуры компенсируется повышением длительности нагружения.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5