Учет - конечная проводимость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Учет - конечная проводимость

Cтраница 1


Учет конечной проводимости сильно усложняет уравнения, вводя новые нелинейности, повышая порядок системы и изменяя самый ее характер. Как будет показано далее, система уравнений из вполне гиперболической становится параболически вырожденной. Наконец, учет джоулева тепла делает движения существенно неизэнтропичпыми.  [1]

2 Площадь интегрирования для определения мощности, передаваемой вдоль несимметричного полоскового волновода. [2]

Учет конечной проводимости токонесущей полоски сводится к введению небольшой тангенциальной составляющей электрического поля.  [3]

Метод учета конечной проводимости стенок волновода и обусловленного ею затухания волн будет изложен позже.  [4]

Рассмотрим течение плазмы в окрестности нейтрального слоя в приближении одножидкостной магнитной гидродинамики с учетом конечной проводимости плазмы.  [5]

Здесь для интегрирования системы уравнений магнитной гидродинамики при движениях плазмы, обладающих цилиндрической симметрией, с учетом переменной конечной проводимости был применен метод конечных разностей с введением искусственной вязкости.  [6]

7 Диаграммы направленности в вертикальной плоскости вертикальной антенны. [7]

Как показывает многолетний опыт эксплуатации и специальные теоретические и экспериментальные исследования, метод построения зеркальных изображений с учетом конечной проводимости почвы дает удовлетворительные результаты и достаточную для инженерных целей точность в случае вертикальных антенн.  [8]

В части II мы представим численные модели, алгоритмы их реализации и результаты расчетов для плоских и цилиндрических задач пересоединения в рамках уравнений одножидкостной магнитной гидродинамики с учетом конечной проводимости, теплопроводности и вязкости и на основе гибридной модели. Анализ решения таких задач в плоской геометрии позволяет делать выводы о характере процессов в хвосте магнитосферы Земли, а в цилиндрической геометрии - в лабораторных экспериментах по удержанию и нагреву плазмы в компактных тороидальных конфигурациях.  [9]

В работах ( 1 ], рассмотрена возможность возникновения колебаний в объеме, когда акустическая проводимость входа объема равна нулю. В настоящей работе проведен анализ с учетом конечной проводимости зоны на входе в объем.  [10]

Для простоты мы рассматривали идеальную плазму, однако в приведенной схеме нетрудно учесть вязкость и теплопроводность плазмы, а также отличие электрической проводимости от бесконечной. Следует только иметь в виду, что для учета конечной проводимости необходимо привлечь следующее приближение.  [11]

Оценим коэффициент усиления магнитного поля в цилиндрическом МК-генераторе с учетом конечной проводимости лайнера.  [12]

В главе 7 исследуются вопросы формирования, транспортировки и взаимодействия компактных торов. Численные модели, построенные в приближении одножидкостной магнитной гидродинамики с учетом конечной проводимости, теплопроводности и вязкости плазмы, предназначены для описания процессов, исследуемых экспериментально в Институте атомной энергии им.  [13]

Теория статического равновесия капли в электрическом поле ( электрогидростатика) развита в работах [56 - 62] для идеальных сред - диэлектриков и проводников. Однако реальные жидкости представляют собой жидкости с конечной проводимостью и диэлектрики с конечной диэлектрической проницаемостью. Исключение составляют сверхпроводящие жидкости при очень низких температурах, например жидкий гелий. Учет конечной проводимости значительно осложняет задачу как математически, так и физически, поскольку возможные формы капли отличны от форм идеально проводящих капель. Показано, что у капли конечной проводимости электрический заряд аккумулируется в поверхностном слое капли, порождая неоднородное поверхностное тангенциальное электрическое напряжение. Это напряжение индуцирует в жидкости касательные гидродинамические напряжения, влияющие на деформацию капли.  [14]

Более общий случай представлен в работе [67], в которой рассмотрено поведение капли конечной проводимости, свободно взвешенной в жидкости другой конечной проводимости. В уравнении движения учтены нелинейные инерционные члены. Показано, что учет конечной проводимости и нелинейных эффектов приводит к хорошему согласию с результатами экспериментов.  [15]



Страницы:      1    2