Cтраница 1
Гидродинамические данные помогают выбрать тип и конструкцию перемешивающих устройств в кристаллизаторе. Кинетические величины определяют размер и производительность аппаратуры. [1]
Гидродинамические данные используются для определения статистических показателей только по проницаемости. [2]
Количественная оценка гидродинамических данных о штормовых волнах будет возможна лишь после устранения трудностей, связанных со сбором необходимых данных о погоде. Для решения этой сложной проблемы могут быть предложены гидравлические, численные и электронные модели. [3]
Несколько менее известны термохимические и гидродинамические данные, хотя имеются полуэмпирические и теоретические методы их расчета. Кинетике же кристаллизации до последнего времени уделялось очень мало внимания, в литературе имеются только отрывочные сведения, с помощью которых можно произвести пока лишь ориентировочные расчеты. [4]
Рейнольдса известна из гидродинамических данных. [5]
В статье К. Ф. Орфаниди [490] обобщены гидродинамические данные по 125 особенно глубоким скважинам ( до глубин 8000 м) в разных странах и на разных континентах. [6]
![]() |
Показатели работы скважин опытного участка Вятской площади. [7] |
Комплексный анализ результатов геофизических исследований, промысловых и гидродинамических данных позволил определить объемы нефти, извлеченные из отдельных зональных интервалов залежи, и выбрать мероприятия по совершенствованию системы разработки. [8]
Выделение границ опытных участков по комплексу геологических, технологических и гидродинамических данных. [9]
Дэвидсон и Коллен [21] представили более тонкую обработку гидродинамических данных, которая показала удовлетворительность расчетов Линна. [10]
Получив предварительную информацию о скорости и равновесии реакции, определив необходимые гидродинамические данные ( скорость фонтанирования, модель потока газа и твердых частиц, диаметр и порозность ядра), а также используя информацию, приведенную в главах 2 - 5, можно разработать в полном масштабе приблизительный расчет установки для фонтанирования. Допуская на основании этого приблизительного расчета, что фонтанирующий слой продолжает сохранять свое преимущество по техническим и экономическим соображениям перед другими рассматриваемыми методами, можно перейти к. [11]
Исследования, проведенные с помощью испытательных стендов, дали возможность получить исходные гидродинамические данные для проектирования и показали, что защитная оболочка выдерживает механические усилия и удары, которые возможны в процессе загрузки и выгрузки из труб урановых блоков. [12]
Предложено путем комплексного анализа геофизических исследований по контролю за заводнением коллекторов, промысловых и гидродинамических данных оценивать объемы нефти, отобранные из различных зональных интервалов залежи, и эффективность различных мероприятий по совершенствованию системы разработки. [13]
Суждения о гидродинамике основываются на сравнении абсолютных отметок статических уровней пластовых вод, так как в условиях Западно-Сибирского мегабассейна с небольшими перепадами минерализации и температуры подземных вод приведение напоров к пресным водам или к единой плоскости сравнения не обеспечивает заметного повышения достоверности гидродинамических данных. [14]
При анализе ряда глобулярных белков было установлено, что они имеют в растворе весьма компактные формы, размеры которых не сравнимы по величине с размерами, ожидаемыми для стержнеобразных а-спиралей сходного молекулярного веса. Гидродинамические данные и результаты светорассеяния указывают также, что пространственная конфигурация у белков этого класса более компактна, чем у беспорядочных клуб-ков. Чтобы объяснить это кажущееся несоответствие, необходимо допустить, что молекулы глобулярных белков представляют собой сверхклубки, состоящие из коротких спиральных сегментов, разделяемых неспиральными зонами. Последние наделяют полипептидные цепи достаточной гибкостью, чтобы они могли свернуться в компактную глобулу, которая стабилизируется различного рода вторичными связями. Следовательно, в молекуле белка мы имеем как спиральные, так и аморфные участки. Что же касается синтетических полипептидов, то здесь, как уже говорилось, конформация полипептидной цепи зависит от природы растворителя: в одних вторичная структура этих соединений представлена спиральной формой, в других - беспорядочным клубком. [15]