Cтраница 3
Анализ теоретических и экспериментальных данных по испытанию различных элементов котлов в условиях ползучести показал возможность унифицировать расчетную методику для случаев упругого состояния и состояния ползучести. Замена в расчетных формулах предела текучести пределом ползучести или временного сопротивления пределом длительной прочности дает вполне приемлемые для практического применения результаты. Получающиеся при этом отклонения от опытных данных в большинстве случаев незначительны и направлены в сторону увеличения запаса прочности. [31]
Расхождение теоретических и экспериментальных данных достигает максимально величины около стенки сразу после входа в канал, ближе к оси канала ошибка уменьшается. [32]
Из изложенных теоретических и экспериментальных данных вытекает, что при работе осветляющих центрифуг наличие турбулентного режима течения потока в роторе является безусловно нежелательным, так как при таком режиме эффективность работы центрифуги резко падает. Отсюда вытекает целесообразность применения обычных осветляющих центрифуг в основном для обработки вязких жидкостей. [33]
Монография обобщает новейшие теоретические и экспериментальные данные по гидромеханическим процессам химической технологии. Подробно изложена теория важнейших процессов - разделения суспензий методами осаждения, фильтрования, центрифугирования. Впервые даны принципы классификации процессов химической технологии. Рассмотрены методы исследования, включая основы математического моделирования и теории подобия. [34]
Хорошее совпадение теоретических и экспериментальных данных на рис. 2.22 подтверждает возможность практического использования полученных зависимостей для прогнозирования изменений выходной мощности СЭ различной конфигурации в широком диапазоне освещен-ностей. [35]
![]() |
Конические многослойные оболочки под осевой силой с заделкой торцов. [36] |
На основании теоретических и экспериментальных данных при расчете многослойных конических оболочек можно воспользоваться формулами для цилиндров. [37]
На основании теоретических и экспериментальных данных получено, что максимальная сорбционная способность противоожоговой повязки равна свободному объему материала повязки, который рассчитывается из величины плотности материала с использованием предложенного уравнения. [38]
Такое расхождение теоретических и экспериментальных данных связано с тем обстоятельством, что в рассматриваемом случае, так же как и в атоме гелия, энергия возмущения соизмерима с энергией нулевого приближения. [39]
Такое расхождение теоретических и экспериментальных данных, по объяснению Г. А. Лорентца, связано с компенсацией реактивных полей, действующих на частицы со стороны других частиц. Поэтому ограничения, наложенные при выводе формулы ( 109) в связи с концентрацией дисперсной фазы и структурой гетерогенной системы, могут быть сняты. [40]
Из сравнения теоретических и экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что уравнения с учетом диффузионного потенциала лучше описывают экспериментальные данные, чем без его учета. Единственное заметное отклонение от теоретических величин наблюдается для смолы АВ-17н, но вполне возможно, что эти отклонения обусловлены ошибкой эксперимента. [41]
Проведенное сравнение теоретических и экспериментальных данных показывает обоснованность выбора теоретической модели. Кроме того, оно позволяет с большой степенью точности определить постоянную ho - для экспериментально исследованного образца. Доказано наличие внутри эмиттера значительного электрического потенциала, возникающего в результате растекания электрического тока по эмиттеру. [42]
На основании теоретических и экспериментальных данных установлен ряд соотношений, связывающих между собой геометрические размеры и величины давлений. [43]
Основанный на теоретических и экспериментальных данных анализ работы различных датчиков показывает, что выбор рабочей точки не должен зависеть от геометрической формы сигнала на выходе датчика. [44]
Для сравнения теоретических и экспериментальных данных были произведены расчеты. [45]