Cтраница 1
Подробные экспериментальные исследования показали, что уравнение (2.1) точно описывает в широких диапазонах числа Рейнольдса движение жидкости и газа не только в разнообразных спеченных из порошка металлах, но также в пористых материалах из порошков тугоплавких и минеральных соединений, в металлах из спрессованных и спеченных волокон, сеток и спиралей, во вспененных металлах и графите. [1]
Подробное экспериментальное исследование переходов от стационарных режимов конвекции к нестационарным ее формам [8] дало дополнительную информацию о переходе течения в турбулентное. [3]
Подробные экспериментальные исследования гидравлического сопротивления при течении ртути в трубах проводились в СССР начиная с 1934 г. Результаты, полученные С. Н. Сырки-ным и Ю. В. Ивановым в ЦКТИ им. [4]
Подробное экспериментальное исследование антенного метода измерения потерь мощности на корону было выполнено не только в лаборатории, но и на опыт ной пинии [ Л 66, 67 ], где условия близки к условиям действующих линий электропередачи. Эти исследования подтвердили выводы, полученные на основании лабораторных опытов. [5]
Результаты подробного экспериментального исследования [80] показали, что корреляционное соотношение, предложенное в работе [160], приводит к завышенным значениям теплового потока при высоких числах Рей-лольдса и к заниженным - при низких. Авторы работы [38], опираясь на экспериментальные данные, полученные при нагреве масла в горизонтальной трубе, предложили, модифицировать это соотношение применительно к горизонтальным трубам. [6]
Результаты подробного экспериментального исследования [80] показали, что корреляционное соотношение, предложенное в работе [160], приводит к завышенным значениям теплового потока при высоких числах Рей-нольдса и к заниженным - при низких. В работе [95] на основании результатов расчета было предложено корреляционное соотношение для теплообмена при смешанно-конвективном течении в вертикальной трубе. Авторы работы [38], опираясь на экспериментальные данные, полученные при нагреве масла в горизонтальной трубе, предложили модифицировать это соотношение применительно к горизонтальным трубам. [7]
В подробных экспериментальных исследованиях [13, 15] изучались переходные процессы в условиях, когда тонкая нагреваемая электрическим током металлическая фольга располагалась в воздухе или воде. [8]
Ввиду трудности подробного экспериментального исследования температур и напряжений в роторах для их определения был принят экспериментально-расчетный метод. [9]
Поэтому были проведены подробные экспериментальные исследования по измерению твердости керамических материалов методом Роквелла. [10]
Естественно, что подробное экспериментальное исследование всех перечисленных систем, входящих в состав пятерной взаимной системы из 8 солей, нереально, поэтому ее изучение было направлено по пути изучения диаграммы состава с последующим экспериментальным подтверждением теоретических выводов. [11]
![]() |
Радиальное распределение электронной температуры, полученное методом лазерного рассеяния, а Установка Т-3, J 90 кя, диафрагма 175 мм. б Установка ST. [12] |
Пока не существует подробных экспериментальных исследований, посвященных этому интересному вопросу, но можно привести отдельные факты, говорящие в пользу описанновпсхемы. Так, спектроскопические наблюдения, выполненные на установке ТМ-3, убедительно свидетельствуют о повышенной концентрации на оси четырехзарядных ионов углерода по сравнению с трех - и двух-зарядными. Анализ опытных данных в рассматриваемом случае требует решения диффузионной задачи с учетом поступления частиц со стенок камеры и процесса рекомбинации. [13]
В работе [256] проведено подробное экспериментальное исследование этой проблемы с анализом эффекта запирания течения в вертикальных концевых зонах. [14]
Интересно обнаружить в этой работе подробное экспериментальное исследование движений простого маятника в воздухе и воде. Затухающие колебания такого маятника представляют наиболее типичный пример асимптотически устойчивой системы, и его результаты напоминают нам, что воздух отнюдь не является линейным вязким демпфером. [15]