Cтраница 1
![]() |
Графики распределения температуры по толщине пласта в наблюдательных скважинах месторождения Павлова Гора. [1] |
Форма изобар соответствует форме изотерм и свидетельствует о форме фронта горения, близкой к цилиндрической. [2]
![]() |
Три изобары температур кипения, полученные при трех различных давлениях. [3] |
При давлении много выше атмосферного форма изобар температур кипения подвергается большим изменениям. [4]
![]() |
Три изобары температур кипения, полученные при трех различных давлениях. [5] |
Необходимо отметить, что для значительного изменения формы изобар температур кипения требуются относительно большие изменения давления, особенно если температуры кипения tH, tH и tH незначительно отличаются друг от друга. [6]
Метод выражения минимальной работы не связан с формой изобары. [7]
![]() |
Я - S-Диаграмма воды. [8] |
Следует, однако, отметить, что значительное влияние на форму изобар оказывает в этой области температурная зависимость теплоемкости водяного пара. [9]
В связи с изложенным очевидно, что все соображения, приведенные в § 2 и 3 главы IX, о форме изобар и линий тока, о зависимости дебита скважины от ее радиуса и расстояния до контура питания, о воронке депрессии и пр. [10]
![]() |
Вертикальное сечение фильтрационного потока со свободной поверхностью жидкости. приток к прямолинейной галлерее. [11] |
Действительно, в рассматриваемой сейчас задаче фильтрационный поток ограничен сверху не горизонтальной кровлей пласта ( как было в задаче § 1 главы IX), а депрес-сионной поверхностью, форма которой неизвестна; неизвестна также форма всех траекторий частиц движущейся жидкости и, следовательно, форма изобар. [12]
Для исследования бинарных тангенциальных или почти тангенциальных азеотропов предпочтителен эбуллиометрический метод. Основной задачей метода является определение формы изобары температур кипения смесей, начиная с определения ее для чистого низкокипящего компонента А, последовательным прибавлением высококипящего компонента В. Если изобара температур кипения касается горизонтальной линии, образуется тангенциальный азеотроп. [13]
Выполненные расчеты хорошо воспроизводят все основные черты наблюдавшегося в опытах поведения волн и позволяют изучить детали течения. Так на рис. 56 в форме изобар ( р / ро const) представлены детали течения при столкновении тройной конфигурации со стенкой. [14]
Между первой и третьей областью составов системы имеется не только сходство, но и различие. Так как в критической точке азеотропа меняется знак производной ( dv / dNi) p T K, то постепенное сглаживание формы изобар - изотерм в первом случае происходит при возрастающей концентрации второго компонента. [15]