Cтраница 2
Опытные данные были получены для температур от 475 до 567 С, а затем путем пересчета определены значения константы равновесия и составы газовой смеси в широком интервале температур. [16]
![]() |
Теплоемкости CpuCv ( кал град-моль некоторых газов при 15СС. [17] |
Опытные данные, приведенные в табл. 10, подтверждают этот вывод. [18]
Опытные данные, полученные С. Н. Журковым, показывают, что прочность волокон, тонких стеклянных и кварцевых нитей, рассчитанная на единицу пло-дади поперечного сечения, сильно возрастает с уменьшением диаметра нити ( рис. 202) и в пределе приближается к значениям, рассчитанным теоретическим путем. Это объясняют уменьшением вероятности случайных дефектов структуры у более тонких нитей. [19]
Опытные данные показывают, что в соответствии с уравнением ( 111 46) повышение температуры, увеличивая скорость движения молекул, приводит к возрастанию и вязкости газа. [20]
![]() |
Связь действительного и расчетного параметров закрутки. [21] |
Опытные данные по завихрителям с плоскими лопатками, установленными с перекрытием, которые описаны в разд. [22]
Опытные данные подтверждают, что водородом ( как и металлами) наиболее легко восстанавливаются металлы из тех окислов, которые образуются с выделением небольшого количества тепла, например, из окислов меди, железа, кобальта. Из окислов же, имеющих большие теплоты образования, например, из-окислов алюминия, магния, титана и циркония, металл водородом практически не восстанавливается. [23]
Опытные данные для большинства мономолекулярных реакций приводят к значениям А около 1U13 1014 сек 1, что примерно соответствует порядку величины частот колебаний молекул, хотя и несколько превышает его. И в атом случае согласие теории с, опытом может быть улучшено при использовании метода активированного комплекса. [24]
Опытные данные показывают, что присутствие влаги в жидком диэлектрике сильно снижает его электрическую прочность, причем наиболее опасным является эмульгированное ее состояние. [25]
Опытные данные по камерной сушке материалов перегретым паром противоречивы; так, например, по опытам И. М. Федорова и М. Ю. Лурье коэффициент теплообмена для перегретого пара получился ниже, чем для воздуха, и продолжительность сушки была соответственно больше, чем при конвективной сушке горячим воздухом. Наоборот, опытами других исследователей ( Венцела, Уайта, Джуж-Цзиня и др.) доказываются преимущества сушки перегретым паром и указывается, что коэффициент теплоотдачи от перегретых паров к материалу больше на 15 %, чем при конвективной сушке горячим воздухом. Вероятно, это объясняется различными условиями проведенных опытов. [26]
Опытные данные свидетельствуют о том, что парциальные мольные теплоемкости электролитов в воде при бесконечном разбавлении отрицательны. Из приведенных к табл. 27 опытных данных видно, что если всю теплоемкость отнести к электростатическим эффектам, то радиусы катионов должны были бы уменьшаться при перемещении вниз по периодической таблице. [27]
![]() |
Расчетные зависимости эффективности от параметра теплопередачи для равных водяных эквивалентов.| Экспериментальные данные по эффективности теплообменника. [28] |
Опытные данные, полученные на теплообменнике натрий-натрий, можно разделить на две группы. [29]
![]() |
Сопоставление теплоотдачи при обтекании змеевиков с теплоотдачей при обтекании коридорных пучков.| Сводный график зависимости Ne ( Ре для четырех исследованных змеевиков. [30] |