Cтраница 1
Флад и Джексон справедливо полагают, что борьба между собой отдельных направлений системного анализа за монопольное владение всей сферой приложений не ведет к успеху. Значительно более продуктивен раздел сфер влияний, т.е. определение тех типов социальных систем, для которых наиболее эффективно использование конкретной методологии системного анализа. Поэтому они начинают с классификации социальных систем. [1]
Флад и Карсон рекомендуют использовать подобные диаграммы для решения широкого класса социальных, экономических и производственных проблем. По их мнению, карикатурность рисунков подчеркивает наиболее существенные элементы рассматриваемой модели, что помогает сконцентрировать внимание на узловых точках проблемы. Из этого не следует, что все графические представления эквивалентны. [2]
Флад с сотрудниками [65-68] для объяснения повышенной скорости течения адсорбирующихся газов развил идею о течении вещества в адсорбционной фазе. Вывод авторов основан на следующих соображениях. [3]
Флад [349], подсчитавшими ее из измерения упругости кислорода над Сг2О3, находящейся в равновесии с хромом ( для интервала температур 780 - 1300), равной 265 6 ккал / моль. [4]
![]() |
Основные атрибуты пяти системных метафор в методологии Флада и Джексона. [5] |
В методологии Флада и Джексона ( см. § 2.1) метафорам уделено особое внимание как средству обеспечения креативности - творческого подхода к проблемной ситуации. [6]
Отметим, что предложенные Фладом и Джексоном метафоры вызвали много критических замечаний, касающихся недостаточной обоснованности именно такого их набора. Особенно досталось пятой социополитической метафоре, в качестве которой первоначально использовалась тюрьма. [7]
В области больших заполнений, согласно гипотезе Флада и его сотрудников, возможно вязкое течение вещества в адсорбционной фазе. Основные идеи авторов и уравнения, описывающие скорость течения жидкого адсорбата, были изложены в гл. Для проверки выдвинутой гипотезы Фладом с сотрудниками выполнен ряд экспериментальных исследований скорости переноса сорбирующихся газов в активном угле. [8]
При всей перспективности предпринимаемых в настоящее время попыток акспансии данный подход ориентирован на решение формализуемых проблем, характерных для жестких систем. В классификации Флада и Джексона данные системы, расположенные в первой клетке, являются простыми с небольшим числом элементов. [9]
В области больших заполнений, согласно гипотезе Флада и его сотрудников, возможно вязкое течение вещества в адсорбционной фазе. Основные идеи авторов и уравнения, описывающие скорость течения жидкого адсорбата, были изложены в гл. Для проверки выдвинутой гипотезы Фладом с сотрудниками выполнен ряд экспериментальных исследований скорости переноса сорбирующихся газов в активном угле. [10]
![]() |
Кривые поляризации Fe в кислом растворе, содержащем-окислитель. [11] |
Анодной реакции при этом соответствует активное состояние Fe. В) в сильнокислом растворе, содержащем кислород, приводит к очень резкому уменьшению тока - почти до нулевого значения, причем область значений Е, соответствующих нулевым значениям тока, довольно велика. Полученная им анодная кривая показана на рис. 5.55. Потенциал, при котором Происходит резкое падение тока, называют потенциалом Флада. Изменение напряжения на несколько милливольт вызывает изменение тока от 10 до 10 - б А. Такие перепады трудно регистрировать аппаратурой типа показанной на рис. 5.51, и приходится использовать специальные измерительные устройства. [12]
Было также показано, что густой туман может быть получен экспериментально и в отсутствие аэроионов, но при определенном расширении. Туман этот очень быстро оседает. Данное явление было объяснено тем, что в насыщенном паре путем коалесценции молекул постоянно образуются маленькие капельки воды, которые, однако, быстро испаряются. Радиус молекулы водяного пара равен 2 - 10 - 8 см. При коалесценции 10000 молекул пара образуют зародышевую капельку, которая при последующем пересыщении может стать центром конденсации и в дальнейшем образовать уже капельку больших размеров. В насыщенном паре всегда содержится в равновесии некоторое число зародышевых центров конденсации, которые, находясь в стадии образования или испарения, могут стать центрами конденсации капель. Применяя электрическое поле и дезионизируя им воздух, Флад нашел, что конденсация пара происходит лишь на капельках молекул пара как раз при таком расширении его, которое соответствует границе возникновения тумана. [13]