Cтраница 1
Опытное изучение процессов в различных газах показало, что при больших давлениях и плотностях и при очень высоких и достаточно низких температурах их поведение отклоняется от уравнения состояния идеального газа. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, молекулы реального газа имеют конечную величину. [1]
Поэтому опытное изучение процесса было произведено при более высокой температуре, чем указанная. [2]
При опытном изучении процесса массообмена, как и при изучении теплообмена, для определения коэффициентов переноса вещества следует учитывать среднеинте-гральное значение движущей силы процесса. Рассмотрим некоторые работы в области массообмена. [3]
Применение метода анализа размерностей возможно только в том случае, когда в результате предварительного опытного изучения процесса известно, какие физические величины и параметры существенно влияют на течение этого процесса. [4]
Применение метода анализа размерностей возможно только в том случае, когда в результате предварительного опытного изучения процесса известно, какие параметры существенно влияют на течение этого процесса. [5]
Способы измерения и наблюдения описаны в специальной литературе, например в книге: Петухова Б. С. Опытное изучение процессов теплопередачи. [6]
Успехи в разработке физической стороны процесса трения, привлечение современных методов физического эксперимента к опытному изучению процесса, тщательное физико-химическое исследование природы поверхностных слоев твердого тела и накопленный большой экспериментальный материал позволили глубже познать механизм изнашивания. [7]
Второе направление возникло в результате все более накоплявшихся противоречий между выводами классической физики и опытным изучением процессов, связанных с атомами и молекулами. [8]
Процессы химической технологии очень сложны, для математического описания большинства их удается составить лишь сложные дифференциальные уравнения, которые, как правило, неразрешимы. Поэтому возникает необходимость опытного изучения процессов. [9]
Процессы химической технологии очень сложны; для математического описания большинства их удается составить лишь ложные дифференциальные уравнения, которые, как правило, лишь приближенно отражают протекание этих процессов. Поэтому возникает необходимость опытного изучения процессов. [10]
Здесь на помощь экспериментатору приходит теория подобия жэических процессов. Теория подобия значительно упрощает гостановку я проведение опытного изучения процесса, а также увеличивает ценность полученных результатов по следующим финишам. [11]
Процесс теплоотдачи в регенераторах принадлежит к числу очень сложных нестационарных процессов конвективного теплообмена. Поэтому математическое описание данного процесса с составлением решаемых дифференциальных уравнений оказывается невозможным, вследствие чего возникает необходимость опытного изучения процесса с выводом расчетной критериальной зависимости. [12]
![]() |
Зависимость W. [13] |
На предприятиях химической промышленности в качестве рабочего тела холодильной машины может выступать пропан. В абсорбционных холодильных машинах рекомендуются аппараты с непосредственным контактом сред. Учитывая это, в отраслевой лаборатории кафедры холодильных установок ЛТИХП исследовался теплообмен при непосредственном контакте сред. В данном сообщении изложены результаты опытного изучения процесса кипения пропана в воде. [14]
В настоящее время установлены основные закономерности процессов-испарения капель различных жидкостей. Однако полученные для одиночных капель, они не могут надежно использоваться при инженерных расчетах. Причиной этого являются полидиоперсность массы капель в реальных аппаратах, нестационарность тепловых процессов, сложность гидроаэродинамической картины. Дьяконова и др., моделирование процесса распылительной сушки ( в целом) не представляется возможным из-за его высокой слож ности. Поэтому целесообразным является опытное изучение процессов, определяющих сушку распылением ( каплеобразование, испарение капель и пр. Знание их необходимо, для уточнения и совершенствования методики расчета сушилок. [15]