Cтраница 2
Из представленных данных виден сложный характер влияния как температуры, так и концентрации сероводорода на интенсивность коррозии. Кривые постоянной скорости коррозии имеют минимумы, которые с повышением температуры сдвигаются в области более высоких температур. Таким образом, повышение температуры не всегда ведет к интенсификации коррозии металла под воздействием сероводорода. [16]
Обращает на себя внимание сложный характер влияния изменения высоты корпуса на тепловые характеристики конденсаторов, иллюстрируемый зависимостями максимально допустимых в тепловом отношении величин тангенса угла потерь. Минимальное значение тангенса угла потерь tgSMaKC ( см. рис. 30) соответствует наименее оптимальному размеру высоты корпуса, которым оказался стандартный размер высоты корпуса выпускавшихся в то время конденсаторов второго габарита для повышения коэффициента мощности. [17]
При таком множестве определяющих параметров и сложном характере влияния их на процесс пузырькового кипения точно учесть влияние каждого из них практически невозможно, тем более, что многие из параметров заранее неизвестны Поэтому к исследованию пузырькового кипения следует подходить как к статистическому процессу, реализация которого в том или ином виде носит вероятностный характер. Следовательно, важно изучить механизм пузырькового кипения и особенно условия реализации различных его режимов и границы их существования. Это позволит с достаточной для практики надежностью построить инженерные методы расчета теплоотдачи в каждом из режимов кипения и методы определения условий перехода одного режима в другой. [18]
Признавая вместе с Хальбаном в высшей степени сложный характер влияния растворителя на скорость реакции, Челинцев отчетливо показал, что реагирующие вещества и тот или иной растворитель, взятые вместе, в каждом отдельном случае есть некоторая самостоятельная система, получающаяся из указанных компонентов с разнообразными изменениями их первоначальных особенностей [ 196, стр. [19]
Полученные в данной работе кинетические данные показывают сложный характер влияния экспериментальных условий на процесс электровосстановления нитрогруппы. Следуем отметить, что наблюдается аналогия в характере влияния плотности тока, температуры, концентрации кислоты и деполяризатора на интенсивность восстановительного процесса и на выхода метаниловой кислоты для платинового и медного катода. Из анализа поляризационных кривых следовало ожидать, что образованию метаниловой кислоты благоприятствуют низкие плотности и определенный диапазон концентраций серной кислоты. Кинетические данные, полученные двумя методами, находятся в определенном соответствии. [20]
Анализ экспериментальных данных ( рис. 59 и 60) свидетельствует о сложном характере влияния плазменного нагрева заготовок на остаточные напряжения. Наиболее существенно это проявляется при скоростях резания ниже 30 м / мин, когда плазменный нагрев приводит к появлению остаточных напряжений сжатия. Величина этих напряжений зависит от удельной энергии теплового источника и сечения среза. С уменьшением сечения среза вероятность появления напряжений сжатия на обработанной поверхности заготовки повышается. [22]
Хотя сложная структура энергетических зон присуща всем твердым телам, однако она оставалась в тени до тех пор, пока физика интересовалась металлами, напоминая о себе только явлением де Хааза-ван Альфена и сложным характером влияния магнитного поля на электропроводность металлов. [23]
В частности, в [4] отмечается сложный характер влияния избытка реактива на чувствительность определения. [24]
Большой интерес представляет влияние величины и характера поверхности на протекание термического распада метана. В работах Жермена с сотрудниками [44, 46, 47] был отмечен сложный характер влияния поверхности. В начальной стадии процесса увеличение S / V ускоряет процесс, однако при больших глубинах превращения поверхность оказывает ингибирующий эффект. Эти процессы играют наиболее важную роль при больших глубинах превращения метана. Элементарный распад метана сильно облегчается в присутствии сажевых зародышей. [25]
Подрастание трещины определяется преимущественно последовательностью сформированных зон вытягивания. Продемонстрированные подходы к моделированию роста трещины в условиях многопараметрического нагружения элементов конструкций имеют тем более достоверный результат, чем более полный экспериментальный материал накоплен в исследованиях образцов в контролируемых условиях опыта. Сложный характер влияния многопараметрического циклического нагружения на рост трещины в конструкции не позволяет исключить какой-либо фактор при моделировании этого процесса. Уточнение моделей происходит по мере выявления усталостных трещин в элементах конструкций. Поскольку исключить появление и развитие трещин в элементах авиационных конструкций не удается, то реализовать их эксплуатацию по принципу безопасного повреждения не удается без решения еще одной задачи. Необходимо уметь управлять ростом трещин, осуществляя их временную или полную остановку, с использованием рассмотренных выше физических явлений. [26]
![]() |
Зависимость обратной счетной концентрации частиц алмаза от времени t в 10 - 2 М растворах BaClj при переходе от рН9 к рН3.| Зависимость степени агрегации т частиц алмаза от времени в. [27] |
Можно предположить, что механизм образования ГС в присутствии различных ионов достаточно сложен. На сложный характер влияния ионов диотропного ряда на состояние воды в ГС указано, в частности, в работе [479], где приводятся данные о структурной составляющей расклинивающего давления П5, действующего между гидрофильными кварцевыми пластинками в широком интервале концентраций галогенидов лития, натрия и калия ( 10 - - 1 моль / л), свидетельствующие о значительном различии величины максимумов П5 и их положения для ионов лиотропного ряда. [28]
![]() |
Зависимость обратной счетной концентрации частиц алмаза от времени t в 10 - 2 М растворах ВаС12 при переходе от рН9 к рН3.| Зависимость степени агрегации т частиц алмаза от времени в. [29] |
Можно предположить, что механизм образования ГС в присутствии различных ионов достаточна сложен. На сложный характер влияния ионов лиотропного ряда на состояние воды в ГС указано, в частности, в работе [479], где приводятся данные о структурной составляющей расклинивающего давления П5, действующего между гидрофильными кварцевыми пластинками в широком интервале концентраций галогенидов лития, натрия и калия ( К) - - 1 моль / л), свидетельствующие о значительном различии величины максимумов П5 и их положения для ионов лиотропного ряда. [30]