Cтраница 2
Получим далее уравнение изменения давления в непроточной пневматической камере, ламинарный дроссель которой также имеет линейную расходную характеристику. [16]
Описание посредством уравнения изменений состояния пара прошло путь от простейшего и не соответствующего физической природе водяного пара уравнения состояния Цейнера, до уравнения состояния, возможного для современного анализа, - уравнения Вукаловича - Новикова. [17]
На основании уравнения изменения давления до озад ( точка 2 фиг. [18]
![]() |
Уравнительный колпак с приспособлением воздухоснабжения. [19] |
Для составления уравнения изменения объема примем, что скорость в подводящей трубе постоянная. [20]
Уравнение (45.6) есть уравнение изменения радиального импульса. [21]
Показать, что уравнение изменения количества движения идеальной жидкост. [22]
Переходя к выводу уравнения изменения энергии в фиксированном элементарном объеме, заметим, что в термодинамике под внутренней энергией системы подразумевается та часть полной энергии, которая зависит от температуры, объема и химического состава системы, при этом, если пренебрегать энергией взаимодействия частиц системы друг с другом, то внутренняя энергия обладает свойством аддитивности, и поэтому можно ввести понятие удельной внутренней энергии е, представляющей внутреннюю энергию единицы массы. [23]
Это уравнение представляет собой уравнение изменения массы в элементарном фиксированном параллелепипеде. [24]
Уравнение (2.9) представляет собой уравнение изменения количества движения в элементарном фиксированном параллелепипеде. [25]
Соотношение (2.56) представляет собой уравнение изменения момента количества движения. [26]
Тогда оказывается, что уравнение изменения количества движения среды (2.227) можно получить из условия стационарности функционала (2.229), а остальные уравнения - (2.226) и (2.228) - должно рассматривать как связи, накладываемые на вариации 5р, 8s и 6 V. [27]
Уравнение сохранения материи, или уравнение изменения числа молей компонента в единице объема в единицу времени дс / дт кмолъ - м - 3 - сект х в зависимости от скорости химической реакции г и скорости конвективного ( wxdcldx) и молекулярного ( Dd2c / dx2) массообмена. [28]
К перечисленным уравнениям надлежит добавить уравнение изменения количества движения трубы с учетом влияния сил трения между сечениями 2 и 3 и, наконец, уравнение неизменности массы газа между теми же сечениями канала дросселя. [29]
Получено и численными методами решено уравнение изменения скорости движения рабочей трубы во времени при монтаже в оболочку. [30]