Cтраница 2
Ясно, что влияние конвекции в наибольшей степени сказывается вблизи центра полости. Однако это влияние существенно ослабевает под действием касательных напряжений, обусловленных наличием торцевых стенок. [16]
При Ra 104 возникает значительное осевое течение, направленное к центру полости. При 6 - 104 Ra 106 концевые эффекты сказываются на расстояниях, меньших чем 0 6 расстояния d между изотермическими стенками. Следовательно, для Ан - 1 2 должна существовать центральная область, в которой течение оказывается почти двумерным. [18]
При Ra 104 возникает значительное осевое течение, направленное к центру полости. При 6 - 104 Ra 106 концевые эффекты сказываются на расстояниях, меньших чем 0 6 расстояния d между изотермическими стенками. Следовательно, для Ан 1 2 должна существовать центральная область, в которой течение оказывается почти двумерным. [20]
Для рассмотренного выше ( рис. 1.13) примера заряда в центре полости, согласно (5.4) линии вектора D пойдут непрерывно, как это изображено на рис. 1.14. Сопоставляя рис. 1.13 ирис. [21]
При этом профили конверсии имеют максимум, расположенный между стенкой и центром полости. Это связано с тем, что жидкость движется около стенки медленнее, чем в центре, поэтому время пребывания в пристеночных слоях больше и конверсия выше. Жидкость на стенке имеет нулевую скорость, но температура ее равна температуре стенки Т, которая в рассматриваемом случае ниже, чем температура в месте локализации максимума конверсии, поэтому реакция на стенке протекает медленнее. Пунктирная линия на рисунке соответствует варианту расчета, при котором не учитывалось влияние фронтальных явлений. При этом пренебрегают поперечной и продольной конвекцией во фронте и в результате получается слишком низкая конверсия у стенки и слишком высокая в центре полости. [23]
Как видно из формул (7.8), напряжения ог и сте убывают пропорционально кубу расстояния от центра полости. [24]
Заметим, что при удалении от трехмерной полости напряжения убывают обратно пропорционально кубу расстояния от центра полости, если главный вектор сил, приложенных к стенкам полости, равен нулю. [25]
Дррсо - РО; знак - указывает на то, что скорость границы направлена к центру полости. [26]
На рис. 2.3 представлены вольтамперные характеристики сферического фотоэлемента, у которого электродом с фоточувствительной поверхностью является маленький шарик, помещенный в центре полости. [27]
В отличие от прямоугольной и цилиндрической форм, в которых скорость движения при постоянном расходе сохраняется, в случае дисковой формы с впуском в центре полости происходит замедление движения фронта в несколько раз. В результате в момент окончания заполнения достигается высокая конверсия, что повышает вероятность преждевременного гелеобразования. Расстояние, на которое продвигается фронт в дисковой полости, составляет менее половины этой характеристики для прямоугольной полости. [28]
Используя описанные выше соотношения между ЭОП и силовыми параметрами воды, можно вычислить абсолютные интенсивности обеих полос валентных колебаний молекулы для обоих вариантов ее положения в центре полости или около вакансии. [29]
![]() |
Граничные условия для поля дипольного источника внутри полости в однородной поляризуемой среде. [30] |