Наибольшие трудности - 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...)

Наибольшие трудности

Cтраница 2


Наибольшие трудности при доказательстве теоремы 7.6.6 возникают тогда, когда граф G сам является бруском. В этом случае теорема утверждает, что размерность политопа PM ( G) совпадает с верхней границей, указанной в лемме 7.6.1. ( Другой такой случай рассмотрен нами в теореме 7.6.2; он соответствует двудольным графам. Чтобы доказать теорему 7.6.6 для случая, когда граф G является бруском, нам понадобятся несколько лемм.  [16]

Наибольшие трудности при регулировании гидротормоза изменением заполнения возникают при регулировании лопастных гидротормозов, так как их рабочий процесс требует преодоления более или менее значительного противодавления при подаче жидкости в корпус гидротормоза. При этом усложняются узлы подвода воды ( рабочей жидкости) к корпусу тормоза. Подвижные трубопроводы, по которым вода подается к качающемуся на цапфенных подшипниках корпусу, обладают известной жесткостью, что может значительно исказить показания весов и снизить точность замеров.  [17]

Наибольшие трудности вызывает оценка ошибок, возникающих из-за недостаточно точной исходной информации для моделирования. Для уточнения параметров пласта применяют методы идентификации.  [18]

Наибольшие трудности в этом отношении представляют сверхкритическая область при плотностях, превышающих половину критической плотности, и область вблизи кривой насыщения при высоких давлениях.  [19]

Наибольшие трудности возникают при стабилизации фронта пламени у горелок полного предварительного смешения. Стабилизация пламени, выдаваемого этими горелками, осуществляется: за счет примечания туннелей, телами плохо обтекаемой формы, дежурным огнем, раскаленными до высокой температуры огнеупорными поверхностями.  [20]

Наибольшие трудности в период комплексного опробования и наладки обычно связаны с получением заданной температуры перегрева пара. В промышленных и энергетических котлах чаще всего применяются пароперегреватели конвективного типа, в которых тепло от продуктов горения в основном передается конвекцией. Для таких пароперегревателей температура перегрева пара резко зависит от количества и температуры продуктов горения на входе в перегреватель. Температура продуктов горения на выходе из топочной камеры при переводе на газовое топливо, как было показано в § 8, зависит от светимости факела, местоположения максимума температур, степени черноты топки и теоретической температуры. В зависимости от изменения этих параметров температура на выходе из топки может как понижаться, так и повышаться при переходе на газообразное топливо. Количество продуктов горения при переходе со слоевого сжигания твердого топлива на газообразное, как правило, заметно снижается.  [21]

Наибольшие трудности при изготовлении и применении ротационных вискозиметров возникают вследствие необходимости вносить поправки на дно внутреннего цилиндра. Самый простой, но недостаточно точный способ заключается в том, что дно цилиндра делают слегка вогнутым. При погружении цилиндра в жидкость в вогнутости остается воздух и трение дна уменьшается.  [22]

Наибольшие трудности при расчете теплообмена в тарельчатых аппаратах связаны с определением поверхности фазового контакта. Поэтому коэффициенты теплопередачи обычно относят к рабочей площади тарелки.  [23]

Наибольшие трудности в оставлении источников обсеменения встречаются при лебедочной трелевке, но и они могут быть преодолены. Тракторная трелевка допускает большую маневренность, которая должна быть всемерно использована лесоводами и лесозаготовителями.  [24]

Наибольшие трудности представляет решение второй задачи, при котором следует исходить из принципов: 1) уровень искажений в конкретной точке сети обусловливается влиянием всех потребителей, подключенных к энергосистеме. Для конкретного потребителя должна ре-ив ться задача определения его индивидуального вклада; 2) основным методом определения долевого вклада является метод сравнения значений ПКЭ в общей точке при работающем и отключенном от сети потребителе ( практически он наиболее осуществим); 3) в случае невозможности отключения потребителя от сети следует использовать технологические паузы работы его оборудования; 4) при определении индивидуального вклада потребителя следует рассматривать лишь две стороны: потребителя и энергосистему, которая в этом случае включает в себя всех других потребителей и собственные источники напряжений, внешние по отношению к рассматриваемому потребителю.  [25]

Наибольшие трудности и погрешности вызывает измерение механической мощности.  [26]

Наибольшие трудности существуют при расчете переноса, когда возникают контактные разрывы.  [27]

Наибольшие трудности, обусловленные техническими возможностями методов анализа, возникают при количественном исследовании продуктов, которые могут образовывать разветвления, блок-и привитых сополимеров.  [28]

Наибольшие трудности представляет проведение восстановительного периода плавки при выплавке нержавеющей стали методом переплава отходов с применением кислорода. Калиновым с нашим участием исследования показали, что в условиях стандартной технологии ( [ Сг ] Ших 12 %, [ С ] он0 1 %, тпрод 30 мин, 1 / м 35 т) за периоды плавления шихты и продувки ванны кислородом образуется 4 5 - - 6 т высокохро-мнстого шлака, содержащего около 50 % окислов хрома и около 75 % суммы окислов хрома, марганца и железа.  [29]

Наибольшие трудности представляет легирование нержавеющих, особенно хромомарганцевых сталей типа ЭИ481, ниобием. Пониженные температуры, характерные для этих сталей, высокая температура плавления 60 % - ного феррониобия ( 1700 С), особенности растворения этого сплава приводили к тому, что в готовом металле встречались частицы нерасплавившегося феррониобия. Поэтому легирование ниобием необходимо производить за 1 - 1 5 ч до выпуска плавки, обеспечив предварительное раздробление кусков до 20 мм в поперечнике и активное перемешивание металла в течение плавки. Предварительный нагрев ферросплавов до 700 - 800 С существенно снижает тепловые потери ванны при легировании и ускоряет этот процесс.  [30]



Страницы:      1    2    3    4