Качественный характер - изменение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Качественный характер - изменение

Cтраница 1


1 Интегральная полусферическая излучательная способность пирографита ( а поверхность. [1]

Качественный характер изменения р0 пирографита может быть объяснен изменением соотношения концентрации и подвижности носителей тока с ростом температуры. Уменьшение ра от комнатных температур с ростом температуры связано с преобладающим влиянием роста концентрации носителей тока. Здесь существенную роль играют границы кристаллитов и другие несовершенства кристаллической структуры. При температурах, превышающих температуру минимума, увеличение электросопротивления связано с преобладающим влиянием теплового рассеяния.  [2]

3 Влияние пористости на эффективную теплопроводность зернистых систем в состоянии свободной засыпки.| Теплопроводность дробленой двуокиси циркония в воздухе при атмосферном давлении. [3]

Качественный характер изменения эффективной теплопроводности засыпок с ростом температуры, предсказываемый расчетом, совпадает с наблюдаемым в опыте во всех рассмотренных случаях.  [4]

Наряду с качественным характером изменений металла в зоне термического влияния ( ЗТВ) имеют существенное значение общая протяженность ЗТВ, глубина отдельных переходных зон: литого участка, укрупненного зерна, полной и неполной перекристаллизации.  [5]

Для того чтобы определить качественный характер изменения температуры по длине реактора, в данном случае не обязательно выполнять решение указанных систем дифференциальных уравнений до конца.  [6]

Рассмотренные выше зависимости отражают только качественный характер изменения КПД. Действительные зависимости получают экспериментально.  [7]

На рис. 4.12 показан качественный характер изменения поверхностей D ( a, ( 5) при непрерывном изменении аир.  [8]

9 Характер изменения теплового сопротивления золовых отложений со временем в условиях комбиниро - ванной очистки. [9]

На рис. 5.19 представлен качественный характер изменения теплового сопротивления отложений на поверхности нагрева со временем в условиях комбинированной очистки. Зигзагообразными линиями показано изменение теплового сопротивления в циклах удаления рыхлых отложений с периодом то, а более резкие изменения теплового сопротивления отложений с периодом ти соответствуют применению сильнодействующей очистки. Отметим, что при расчете коррозионно-эррзионного износа труб в условиях комбинированной очистки необходимо исходить из периода очистки тоь так как в циклах очистки с периодом то разрушения оксидной пленки не происходит.  [10]

Зависимость (3.38) была получена с использованием качественного характера изменения аг, определенного теоретически авторами работы / 67 / при следующих допущениях: труба принималась за линейный источ - ник тепла, грунт считался однородным и изотропным.  [11]

12 Кривые насыщенности коллектора жидкостью в призабойной зоне скважины после обработки сухим газом ( вариант 8Г. [12]

Результаты расчетов указали на один и тот же качественный характер изменения основных показателей обработки скважин сухим газом для газо-конденсатных пластов, содержащих различные по составу газоконденсатные системы. Это видно из представленных на рис. 5.35 данных по распределению конденсатонасыщенности коллектора в призабойной зоне скважины после ее обработки сухим газом.  [13]

14 Изменение насыщенности коллектора жидкостью в призабойной зоне скважины после обработки сухим газом. [14]

Результаты расчетов указали на один и тот же качественный характер изменения основных показателей обработки скважин сухим газом для га-зоконденсатных пластов, содержащих различные по составу газоконден-сатные системы.  [15]



Страницы:      1    2    3