Имеющиеся опытные данные - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Имеющиеся опытные данные

Cтраница 2


16 Распределения частиц золы по размерам D ( х и N ( х. [16]

Имеющиеся опытные данные показывают, что частицы летучей золы в топочных камерах характеризуются более тонким дисперсным составом по сравнению с частицами угля. Такие различия в размерах частиц золы и угля связаны как с условиями размола топ-лива, так и непосредственно с процессом горения.  [17]

Имеющиеся опытные данные показывают, что для диффузионных пламен газа и жидкого топлива в условиях образования частиц сажи непосредственно из газовой фазы углеводородов размер ча-тиц сажи изменяется от 5 до 80 нм. Частицы углерода значительно более крупных размеров могут содержаться в мазутном пламени в условиях, когда некоторая часть твердой дисперсной фазы образуется также путем коксования капель распыленного топлива.  [18]

Имеющиеся опытные данные показывают, что множитель подобия температурных полей мало зависит от условий работы топочной камеры.  [19]

Имеющиеся опытные данные показывают, что облегчение фракционного состава толуолового концентрата не вызывает дополнительного расхода МЭК, так как углеводороды с температурой кипения ниже 94 отделяются при ректификации без помощи третьего компонента.  [20]

Имеющиеся опытные данные могут быть использованы для проверки адекватности любой предлагаемой теории. Напомним, что рассматриваемый вариант модели предназначен для описания поведения материалов, находящихся в циклически стабильном состоянии. Изотропное упрочнение исключено; можно отметить лишь, что его особенности при повторно-переменном непропорциональном нагружении еще ожидают обстоятельного изучения.  [21]

Имеющиеся опытные данные не выявляют влияния изменения диаметра отверстий перфорации в пределах 2 4 - 3 2 мм, хотя при меньших и больших диаметрах отверстий некоторое влияние обнаруживается.  [22]

Имеющиеся опытные данные свидетельствуют о большом сходстве механизмов обоих процессов.  [23]

24 Зависимость относительного изменения скорости коррозии железа kn / km от относительного изменения влагопроницаемости полимерной пленки QnlQm при влажностях атмосферы пит. [24]

Имеющихся опытных данных еще недостаточно для оценки степени участия диффундирующей влаги в катодной и анодной реакциях. Однако независимо от стадии, определяющей торможение любой из электродных реакций, результирующий эффект коррозии должен являться функцией скорости диффузии влаги через полимерную пленку. Поскольку абсолютные величины влаги, диффундирующей к поверхности металла, остаются неопределенными ( неизвестно давление паров в зоне реакции), для вы - / яснения влияния диффузионного ограничения на скорость коррозии железа целесообразно сравнить относительное изменение скорости коррозии в зависимости от относительного изменения влагопрони-цаемости для разных пленок и толщин. Такое сопоставление ( рис. 2.10) показало, что независимо от природы полимерной пленки, ее толщины и влажности атмосферы относительное изменение скорости коррозии пропорционально изменению влагопроницаемости пленки.  [25]

Рассматривая имеющиеся опытные данные о влиянии ионной силы на скорость реакций U, Np и Ри, можно заметить, что это влияние как с качественной, так и с количественной стороны различно для разных реакций. Для большинства рассмотренных реакций обнаружен положительный электролитический эффект. Скорость трех реакций - восстановления Ри ( VI) трехвалентным титаном и Np ( V) иодид-ионами и окисления Ри ( III) хлором - не зависит от ионной силы.  [26]

Анализ имеющихся опытных данных показывает, что в общем случае состав продуктов пиролиза зависит от следующих факторов: строения молекулы, температуры, условий разложения, времени нагревания.  [27]

Анализ имеющихся опытных данных показал, что уравнение ( 3 - 26) с достаточной точностью описывает температурную зависимость поверхностного натяжения органических теплоносителей, а поэтому может быть рекомендовано для интерполяционных вычислений.  [28]

Анализ имеющихся опытных данных показывает, что вязкость полиорганосилоксановых жидкостей и характер ее изменения зависят от типа органического радикала в молекуле. Например, при почти одинаковом количестве атомов кремния у ПЭС-4 и ПМС-5 вязкость полиме-тилсилоксанов меньше вязкости полиэтилсилоксанов, а температурный коэффициент вязкости выше у полиэтилсилоксанов.  [29]

Для пластиков имеющиеся опытные данные, характеризующие их поведение при циклических напряжениях, пока недостаточны, поэтому испытания этих материалов на выносливость ще не стандартизованы. Тем не менее значения их пределов выносливости можно получить, используя присущие им доста-точ 1но изученные гистерезионые явления в условиях знакопеременного нагружения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4