Cтраница 1
Исследование данных процессов в их неразрывной взаимосвязи вряд ли возможно обычно применяемыми методами структурного анализа, и для решения проблемы в целом, по-видимому, требуется создание принципиально нового научного подхода. Большие перспективы в этом направлении имеет структурно-энергетический анализ природы упрочнения, основы которого были изложены в гл. [1]
![]() |
Кинетика процесса полимеризации дивинила на катализаторе при 390.| Кинетика процесса полиме. [2] |
Исследования данного процесса проводились в основном в динамических условиях, причем, как уже упоминалось, доля гомогенного процесса была сведена до минимума. [3]
Следует подчеркнуть, что исследование данного процесса нельзя ограничить только задачей совершенствования технологии. [4]
Эти взгляды характерны для раннего периода исследования данного процесса. [5]
Критериальное уравнение, полученное в результате исследования данного процесса, будет справедливо для всех других процессов, подобных исследованному. [6]
Излагается комплексный подход к проблеме общения, состоящий в исследовании данного процесса, разработке описывающих его моделей и реализации на их основе действующих систем. Предложена модель, рассматривающая общение как процесс, в котором участники преследуют свои цели и выявляют цели собеседника. Описана модель участника общения, осуществляющая с помощью знаний о языке, окружающем мире и участниках общения понимание входного текста, его обработку и синтез выходного текста. Идеи, методы и алгоритмы, развитые в книге, проиллюстрированы на примере действующей системы общения. [7]
![]() |
Разделение продуктов изомеризации октана на ПКК. Колонка 22 см, НЖФ OV-101, Т 65 С. Продукты не идентифицированы.| Разделение продуктов каталитического. [8] |
На рис. 7 приведена хроматограмма разделения продуктов каталитического окисления индена, полученная при исследовании данного процесса. [9]
Этот механизм реакции1 окисления аммиака ( по Вендландту) может служить рабочей гипотезой при исследовании данного процесса. [10]
Технологический эффект комплексного микробиологического воздействия определяется совокупным влиянием множества различных геолого-физических и технологических параметров, таких, например, как пористость, нефтенасыщенность, толщина продуктивных интервалов пласта, дебит и обводненность продукции до обработки, доля запасов, приходящаяся на скважину и др. Для исследования данного процесса и адекватного выбора прогнозирования его показателей необходимо использовать компьютерные модели, построенные с использованием многофакторного статистического анализа. [11]
Технологический эффект виброволнового воздействия определяется совокупным влиянием множества разнородных геолого-физических и технологических параметров, таких, например, как проницаемость, пористость, глинистость и карбонатность пласта, вязкость пластового флюида, толщина продуктивных интервалов пласта, забойное и пластовое давление, начальная и текущая продуктивность, режимы виброволнового воздействия и др. Поэтому для исследования данного процесса и адекватного выбора прогнозирования его показателей необходимо использовать компьютерные модели, построенные с использованием методов многофакторного статистического анализа. [12]
![]() |
Основные текущие показатели технологической эффективности. [13] |
Технологический эффект комплексной виброволновой технологии определяется совокупным влиянием множества разнородных геолого-физических и технологических режимных параметров, таких, например, как проницаемость, пористость, глинистость и карбонатность пласта, вязкость пластового флюида, толщина продуктивных интервалов пласта, забойное и пластовое давление, начальная и текущая продуктивность, режимы виброволнового воздействия и др. Поэтому для исследования данного процесса и прогнозирования его показателей использовался многофакторный статистический анализ, в частности метод главных компонент. [14]
Следует отметить, что в литературе под термином модель не всегда понимают материальную модель, на которой проводятся исследования. Такие модели, которые в отличие от материальных можно также назвать идеальными, кладут в основу исследования данного процесса или явления. Примерами могут служить физическая модель атома Бора, а также модели структуры потоков в аппаратах, модели массоцередачи и др., рассматриваемые в настоящем курсе. [15]