Функция - распределение - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
А по-моему, искренность - просто недостаток самообладания. Законы Мерфи (еще...)

Функция - распределение - частица

Cтраница 3


С целью дальнейшего уточнения вида функции распределения частиц по скоростям рассмотрим случай одномерного приближения, когда направление движения кристаллов совпадает с направлением действия силы тяжести.  [31]

Согласно (3.51) f представляет собой функцию распределения частиц по состояниям, а условие (6.1), совпадающее с (3.51), - критерий невырожденности газа.  [32]

Это уравнение позволяет легко найти функцию распределения частиц суспензии, не прибегая к сложным расчетам.  [33]

Это свойство полидисперсных систем с функцией распределения частиц по размерам ( 4 - 17) удобно использовать при расчетах радиационных характеристик газовых потоков, содержащих частицы произвольных размеров.  [34]

Процесс описывается полностью, если известна функция распределения частиц по размеру. Свифт и Френдлендер ( 1965) вывели эту функцию, на основании чего получили уравнение, приводимое к классической формуле Смолуховского. Их решение не зависит от особенностей кинетики.  [35]

Пусть в начальный момент времени задана функция распределения частиц по скоростям.  [36]

Процесс описывается полностью, если известна функция распределения частиц по размеру. Свифт и Френдлендер ( 1965) вывели эту функцию, на основании чего получили уравнение, приводимое к классической формуле Смолуховского. Их решение не зависит от особенностей кинетики.  [37]

В ряде случаев нас может интересовать функция распределения частиц по времени достижения границы. Эта функция может быть найдена из решения соответствующей диффузионной задачи или из сопряженного уравнения Фоккера - Планка (1.40) для вероятности достижения границы за время i. В работе [7] было получено уравнение для дисперсии времени достижения границ, которое характеризует разброс во времени достижения, испытываемый различными частицами. Мы выведем здесь уравнения для вычисления высших моментов функции распределения частиц по времени достижения границы и покажем, как по этим моментам приближенно может быть восстановлена сама функция распределения.  [38]

Процесс описывается полностью, если известна функция распределения частиц по размеру. Свифт и Френдлендер ( 1965) вывели эту функцию, на основании чего получили уравнение, приводимое к классической формуле Смолуховского. Их решение не зависит от особенностей кинетики.  [39]

При этом в каждом элементе объема функция распределения частиц газа по скоростям f ( v) принимается локально-равновесной, совпадающей с максвеллов-ской функцией распределения / o ( f) (1.2.6), с теми значениями плотности, температуры и макроскопической скорости, которые имеются в данном элементе объема. В таком приближении не учитываются вязкость и теплопроводность газа.  [40]

41 Оценочные расчеты сил, действующих на прозрачные / а10 - 8 ( 1 и поглощающие х а 10 - 4 ( 2 капли при 0 69 мкм и 7 - 0 1 МВт-см-2. [41]

Из расчетов динамики модального радиуса ат функции распределения частиц по размерам для различных начальных оптических дистанций [49] следует, что, в отличие от теплового действия поглощающегося излучения, в первой стадии процесса воздействия светового давления наблюдается возрастание ат до некоторого максимального значения, более резко выраженного для малых начальных оптических дистанций. На следующей стадии происходит уменьшение радиуса ат с последующим асимптотическим стремлением его к нулю.  [42]

Применим развитые статистические соображения к нахождению функции распределения частиц, вылетающих при распаде составного ядра по энергиям.  [43]

Метод основан на разложении в ряд функций распределения частиц по степеням малого параметра и вычислении членов этого ряда.  [44]

45 Дифференциальная функция распределения частиц по размерам в исходном топливе Т-1 при 20 С ( кривая i и в топливе, окисленном при 60 С ( кривая 2, 100 С ( кривая 3 и 140 С ( кривая 4.| Интегральная функция распределения частиц по размерам в исходном топливе Т-1 при 20 С ( кривая J и в топливе, окисленном при 60 0 ( кривая 2, 100 С ( кривая 3 и 140 С ( кривая 4. [45]



Страницы:      1    2    3    4