Cтраница 1
![]() |
Критическая траектория частицы при прямом захвате. [1] |
Одновременный учет инерционного и диффузионного механизмов захвата отделяемых от газа пылинок очень важен для частиц размером 0 1 - 1 мкм. [2]
Одновременный учет в теории обоих типов макромасштабных ( - 0 1 - И 0 км) флуктуации оптических характеристик облаков является очень сложной математической задачей. Следует отметить лишь работы Б.А. Каргина [13], где предпринята попытка с помощью методов статистического моделирования исследовать радиационные свойства облачных полей со стохастической геометрией и случайными оптическими параметрами внутри отдельного облака. Основное же внимание уделяется изучению статистических характеристик радиационного поля в разорванной облачности, которая характеризуется случайной геометрической структурой, а оптические параметры внутри отдельного облака описываются детерминированными функциями. Повышенный интерес к исследованию переноса излучения в разорванной облачности объясняется тем, что макромасштабные флуктуации оптических параметров, благодаря стохастической геометрии облачного поля, являются более сильными по сравнению с аналогичными флуктуациями, обусловленными случайной внутренней структурой облаков. По этой причине можно ожидать, что стохастическая геометрия облачного поля и особенно наличие просветов между облаками оказывают наиболее заметное влияние на радиационный режим и поля яркости облачной атмосферы. [3]
Одновременный учет обоих процессов показывает [ Наугольных, Рыбак, 1975 ], что в инерционном интервале частот акустической турбулентности можно выделить две области. [4]
![]() |
Сопоставление интегральных графиков атмосферной циркуляции по Гир-су W, С, Е и уровней подземных вод по шурфам 2, 1 ( Каменная степь, скв. 94 ( Калифорния. [5] |
Одновременный учет нескольких форм атмосферной циркуляции методом множественной корреляции нередко значительно улучшает тесноту связей - иногда до Л - 0 8 - 0 95; где R - коэффициент множественной корреляции. [6]
![]() |
Критическая траектория частицы при прямом захвате.| Перемещение частиц с. ТВ фузии за 1 с. [7] |
Одновременный учет инерционного и диффузионного механизмов захвата отделяемых от газа пылинок очень важен для частиц размером 0 1 - 1 мкм. [8]
Одновременный учет многих факторов пока чрезвычайно затруднителен, а часто практически и невозможен, чем и объясняется необходимость применения натурных испытаний. [9]
Одновременный учет всех перечисленных видов сопротивления приводит к существенным трудностям математического характера, тем менее оправданным, что при этом оказывается все же невозможным учет изменения этих сопротивлений в зависимости от самой картины распределения. [10]
Одновременный учет всех видов помех и искажений приводит к резкому усложнению модели канала. Использование такой модели становится практически неприемлемым в инженерных задачах. Часто эту проблему пытаются разрешить следующим образом. Для одного и того же НКС строят несколько различных моделей, в которые включают один-два вида преобразований. Полученные на каждой из этих моделей результаты сопоставляются с целью оценки вклада каждого мешающего фактора в результат их совместного влияния. При этом следует понимать, что эффекты: совместного влияния могут существенно отличаться от суммы эффектов от каждого фактора. И для каждой конкретной задачи нужны обоснования возможности применения этого метода и критический анализ результатов. [11]
Одновременный учет указанных трех сторон явлений массопередачи позволяет выбрать рациональную конструкцию и определить размеры диффузионного аппарата. [12]
Одновременный учет трех сторон явлений массопередачи представляется в виде так называемой математической модели процесса. [13]
Обычно одновременный учет двух различных по природе механизмов переноса количества движения и тепла проводят в форме, характерной для вязкого подслоя. [14]
Одновременный учет сжимаемости и вязкости вносит исключительные трудности в интегрирование дифференциальных уравнений движения. В связи с этим в большинстве проблем газодинамики газ рассматривается как невязкая, идеальная, но сжимаемая жидкость. [15]