Движение - скачок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Движение - скачок

Cтраница 1


Движение скачка - ударной волны - можно определить экспериментально, либо на основании дополнительных допущений.  [1]

При движении скачков температуры или насыщенности приведенных для расчета уравнений (6.31) оказывается недостаточно, поэтому необходимо выписать конечные условия на разрывах, выражающие законы сохранения.  [2]

Изучим влияние щели на движение скачка, которое вызывается возмущениями потока. В принятой схеме щель в стенке канала заменяется поверхностью разрыва, которую назовем поверхностью разрыва потока массы. Поэтому задача сводится к изучению взаимодействия движущегося скачка с неподвижной поверхностью разрыва потока массы.  [3]

При испытаниях трубопровода сравнительно нетрудно проследить движение скачка давления или производительности по длине трубопровода.  [4]

5 К выводу основных зависимостей детонационной волны. [5]

Движение обычной ударной волны складывается из движения скачка уплотнения и перемещения самой среды.  [6]

Движение обычной ударной волны складывается из движения скачка уплотнения, и перемещения самой среды. Детонат ционная волна обладает более сложной структурой; распространение последней обусловливается движением ударной волны, зоны химической реакции и конечных продуктов взрыва.  [7]

Пусть с ( т) - закон движения скачка насыщенности, так что D tK c / th - скорость движения разрыва.  [8]

Рассмотрим систему координат, которая движется в сторону, противоположную движению скачка с той же скоростью D. Для этого необходимо привести всю среду в движение справа налево со скоростью - D.  [9]

Приращение насыщенности в ячейке, в которой находится фронт вытеснения, определяется движением скачка насыщенности.  [10]

Для ячейки, в которой находится фронт вытеснения, приращение насыщенности определяется движением скачка насыщенности.  [11]

Условия на ударной волне [ формулы (10.53) ] и их обобщения для производных по радиусу г порядка выше первого позволяют рассчитать движение газа за фронтом скачка, если закон движения скачка известен. Движение скачка - ударной волны - можно определить экспериментально, либо на основании дополнительных допущений.  [12]

13 Распределение газонасыщенности. [13]

Представленные на рис. 1 данные свидетельствуют о том, что учет кинетики пороговой насыщенности газа и воды, а, следовательно, и накопления неподвижного вещества в процессе фильтрации, приводит как к изменению скорости движения скачка насыщенности, так и к изменению картины распределения насыщенности в целом.  [14]

Условия на ударной волне [ формулы (10.53) ] и их обобщения для производных по радиусу г порядка выше первого позволяют рассчитать движение газа за фронтом скачка, если закон движения скачка известен. Движение скачка - ударной волны - можно определить экспериментально, либо на основании дополнительных допущений.  [15]



Страницы:      1    2