Cтраница 2
Количество катализатора в слоях варьируют изменением начальных температур газа перед ними и степени превращения в конце каждого слоя. [16]
Количества катализатора в слоях варьируют изменением начальных температур газа перед ними и величины степени превращения в конце каждого слоя. [17]
Количество катализатора в слоях варьируют изменением начальных температур газа перед ними и величины степени превращения в конце каждого слоя. [18]
Как видно из рис. 4, изменение начальной температуры мало сказывается а температурной кривой. [19]
![]() |
Критические скорости водяного пара при движении с трением. [20] |
Как видно из графика, трение практически не вызывает изменения начальной температуры, которой соответствует максимальное значение критической скорости. Здесь так же, как и в случае изоэнтропийного течения, критические скорости достигают наибольшей величины при tQ ж 220 С. [21]
![]() |
Зависимость отношения НК. ПРг / НКПР298 от начальной температуры аэрозоля. О-бензойная кислота. Д - крахмал.| Влияние начального давления на НКПР аэрозолей. [22] |
Постоянство термодинамической температуры горения аэрозолей на нижнем пределе при изменении начальной температуры от 300 до 1200 К позволяет получить формулу для вычисления НКПР при любой начальной температуре. [23]
Таким образом, расчет изменения удельного расхода тепла при изменении начальной температуры пара сводится к расчету Тв и АТВ. [24]
Температурный коэффициент скорости горения жидкого нитрогликоля, измеренный по методу изменения начальной температуры, согласуется с энергией активации медленной газофазной реакции. [25]
Система уравнений, описывающих переходный процесс в нефтепроводе, вызванный изменением начальной температуры подогрева нефти, состоит из уравнений теплопроводности для стенки и изоляции, энергии и движения для жидкости (4.1) - (4.14) с соответствующими начальными и граничными условиями. Решение уравнения (4.5) для изоляции с граничными условиями (4.6), записанными для ее внутренней и внешней поверхностей, а также начальными условиями (4.13) и / ( О, т) 4 А / при х 0 и т О получено методом интегральных преобразований Кошлякова-Гринберга. Затем найденный закон распределения температуры подставляют в выражение (4.3) и получают интегродифференциальное уравнение, которое решают методом Лапласа. [26]
![]() |
Расчетный график для определения мгновенной скорости охлаждения при наплавке валика на лист. [27] |
Скорость охлаждения изменяется примерно на 7 К / с при изменении начальной температуры тела на 50 К. [28]
Скорость охлаждения изменяется примерно на 7 град / сек при изменении начальной температуры тела на 50 С. [29]
Следует, однако, учитывать, что при изменении температуры горения ( путем изменения начальной температуры ВВ) или давления соотношение между скоростями реакций изменяется и роли их могут перемениться. Необходимо, кроме того, иметь в виду возможное влияние теплопотерь, особенно существенное при медленно идущих реакциях. [30]