Подробное экспериментальное исследование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Подробное экспериментальное исследование

Cтраница 2


16 Картина трещин в наклеенных покрытиях различной тензочувствительности на пластине с центральным отверстием при осевом растяжении. [16]

Кроме того, проведенные при разработке наклеиваемого тензочувстви-тельного покрытия подробные экспериментальные исследования на большом числе образцов позволили установить следующие свойства и особенности этого нового типа хрупкого покрытия. Покрытия разработанного типа, наклеенные на детали, не страдают до их нагрузки от резких перепадов температуры ( до 50 С в зависимости от условия нанесения покрытия) и воздействий, возможных при транспортировке деталей.  [17]

18 Зависимость изобарной теплоемкости воды и водяного пара от температуры и давления. [18]

В дальнейшем в соответствии с Международной программой в ряде стран были проведены подробные экспериментальные исследования коэффициента динамической вязкости воды в более широкой области параметров состояния и с более высокой степенью точности.  [19]

Кафедрой Детали машин и приборов Тольяттинского политехнического института совместно с Куйбышевским заводом координатно-рас-точных станков было проведено подробное экспериментальное исследование характера и величин деформаций станины координатно-расточно-го станка 2465 ( рис. 1) под воздействием нагрузок, возникающих при эксплуатации.  [20]

Вопрос о скорости этерификации первичных и вторичных групп в макромолекуле целлюлозы при различных процессах этерификации как в гомогенной, так и в гетерогенной среде в присутствии кислот и щелочей требует подробного экспериментального исследования.  [21]

Для определения фактических значений и уточнения методики расчета критических скоростей такого типа многоопорных роторов, что весьма важно как при проектировании, так и при эксплуатации агрегатов, ЦКТИ совместно с ЛМЗ в дальнейшем были проведены в условиях эксплуатации на электростанции с типовым фундаментом турбины подробные экспериментальные исследования.  [22]

Отмеченные работы по исследованию осадок мерзлых грунтов при оттаивании ( за период 1937 - 1942 гг.) получили дальнейшее развитие как в работах автора настоящей книги, так и ряда других исследователей ( В. П. Ушкалова, М. Ф. Киселева и др.) - Ценный вклад в теорию и практику прогноза осадок фундаментов на оттаивающих и оттаявших грунтах внесли работы последнего десятилетия группы научных сотрудников НИИоснований, работавших под руководством автора ( Ю. К. Зарецкий, М. В. Малышев, а в экспериментальной части - В. Г. Григорьева, В. Д. Пономарев и др.) которыми на основании более чем пятилетних подробных экспериментальных исследований ( лабораторных и полевых) и аналитических расчетов составлены Указания по расчету осадок оттаивающих и оттаявших грунтов во времени ( 1967 - 1970 гг.), нашедшие применение на практике.  [23]

Явление сополимеризации, при котором в одну и ту же полимерную цепь входят несколько различных видов молекул мономеров, эмпирически было известно почти 50 лет тому назад; интересно, что наиболее ранние работы были посвящены получению диеновых сополимерных каучуков - важнейшему промышленному применению сополимеризации и в настоящее время. Подробное экспериментальное исследование скоростей сополимеризации впервые было опубликовано в 1949 г. Уоллингом и Мелвилом с сотрудниками; последними, в частности, был дан тщательный анализ кинетики сополимеризации.  [24]

До настоящего времени отсутствует метод расчета обтекания внешнего угла ( излома стенки) вязким сверхзвуковым потоком. Отсутствует также подробное экспериментальное исследование физической картины течения в рассматриваемом случае расширения сверхзвукового потока.  [25]

Измерения теплофизических свойств веществ обеспечивают получение наиболее достоверной информации. Однако проведение подробных экспериментальных исследований связано со значительными затратами времени и средств. В связи с этим предварительное планирование экспериментальных исследований является актуальным.  [26]

Для ее более строгой оценки необходимы тщательные и подробные экспериментальные исследования.  [27]

Такой вывод особенно касается турбулентного течения, обсуждения которого мы старательно избегали на протяжении всей статьи. Не считая книги Гарриса [82], автору неизвестно никаких подробных экспериментальных исследований гидродинамической структуры турбулентного течения, за исключением работ, проводимых в настоящее время в Падью [40], в которых были получены профили скоростей при течении ртути в канале с поперечным полем. Исследователи намереваются также определить средние коэффициенты теплоотдачи при течении ртути в трубе в присутствии поперечного магнитного поля.  [28]

Результаты ряда исследований [232, 505, 600, 601, 740] позволили прийти к заключению, что частицы не следуют за жидкостью и что скорости твердой частицы, встретившейся с элементами жидкости, не описываются лагранжевой функцией корреляции скоростей турбулентного потока. Этот эффект получил название вероятности столкновения [601, 740], и, согласно подробному экспериментальному исследованию [739], он является важной причиной уменьшения коэффициента диффузии частиц. Там же показано, что это уменьшение связано также с ростом числа Рейнольдса потока ( разд. Проведя дополнительную статистическую обработку результатов предшествующих работ [600, 740], Пескин [601] показал, как вероятность столкновения влияет на коэффициент диффузии частиц. Было показано, что отношение последнего к коэффициенту турбулентной диффузии зависит от времени передачи импульса частицы при столкновении, а также от лагранжева и эйлерова микромасштабов.  [29]

Было не ясно, что малые углы рассеяния являются столь значительными, как это показано исследованиями f ( K) в гл. Таким образом, получение более точных результатов следует отложить до проведения подробных экспериментальных исследований, предпочтительнее для переменной температуры. Хотя авторы и нашли некоторые колебательные свойства ( рассмотрим их численные результаты для А1 и РЬ ниже) и длина волны колебаний была одного порядка с длиной волны, предсказанной моделью точечных ионов ( см. гл. Эндерби и Марчем [11] доказательство не подтверждает того, что парный потенциал определяется в области вокруг 2& /, вплоть до самых больших расстояний, для которых и оценивался потенциал.  [30]



Страницы:      1    2    3