Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Понятия динамические

    Проверить правильность произведенного выбора типа регулятора и его настройки можно путем построения области устойчивости системы регулирования в плоскости параметров настройки регулятора. Под областью устойчивости здесь понимается область возможных сочетаний параметров настройки регулятора б и Г , при которых для данного объекта еще сохраняется затухающий характер переходного процесса, т. е. Ч >0. Такой метод исследования поведения системы регулирования весьма прост, так как для его применения достаточно иметь семейство амплитудно-фазовых характеристик системы при различных настройках регулятора. Недостатком его является независимость получаемых результатов от динамики возмущений в объекте. Для оценки способности регулятора понижать динамическое отклонение параметра (первое отклонение, следующее непосредственно за возмущением) вводится понятие динамического коэффициента регулирования д, равного отношению максимального отклонения параметра от задания Ор в переходном процессе регулирования при однократном скачкообразном возмущении к соответствующему отклонению 0о, которое произошло бы при отключенном регуляторе  [c.72]


    В теории колебаний используют понятие динамической жесткости системы, представляющей отношение амплитуды силы к к комплексной амплитуде перемещений, равное выражению в знаменателе правой части уравнения комплексной амплитуды [c.111]

    Сформулируйте закон внутреннего трения Ньютона. Раскройте понятия динамической и кинематической вязкости жидкости. [c.62]

    Различают понятия динамической, кинематической и относительной (удельной) вязкости. [c.254]

    Кристаллохимическое строение — порядок расположения и природа связи атомов в пределах элементарной ячейки, их взаимное влияние друг на друга, а также распределение электронной плотности, величины эффективных зарядов. Как видно из этого определения, понятие кристаллохимического строения представляет собой превращенную форму химического строения молекул применительно к координационным решеткам. Вот почему теория химического строения Бутлерова — общехимическая теория, в одинаковой степени приложимая как к органическим, так и неорганическим объектам. На рис. 6, а приведена кристаллическая структура высокотемпературной модификации стехиометрического оксида титана ТЮ. Она показывает только порядок размещения атомов в элементарной ячейке и не отображает природу межатомных связей, а также их взаимное влияние. Вообще кристаллическая структура в той мере отражает кристаллохимическое строение вещества, в какой структурная формула — химическое строение молекулы. В действительности химическое и кристаллохимическое строение — понятия динамические, а не статические. [c.26]

    Для характеристики структурных свойств нефти можно использовать понятие динамического напряжения сдвига. Для его определения на графике находят величину динамического давления сдвига — точку пересечения продолжения реологической линии с осью абсцисс. Динамическое давление сдвига пластовой нефти СКВ. 851 при указанных условиях оказалось 22,4 см вод. ст. [c.83]

    Для характеристики структурных свойств таких систем можно воспользоваться понятием динамического давления сдвига [13], которое характеризует тот перепад давления или напряжение сдвига, при котором начинается разрушение структуры в нефти. Динамическое давление сдвига определяется [c.40]


    Для вывода корреляционного уравнения, количественно описывающего значение динамической активности цеолита ио меркаптанам в зависимости от содержания в очищаемом газе гексанов, было введено понятие динамического коэффициента разделения К .  [c.391]

    Вязкостью, или внутренним трением жидкости называется сопротивление, которое жидкость оказывает перемещению одного ее слон относительно другого под влиянием внешней силы. Различают понятия динамической, кинематической и условной вязкости. [c.75]

    Условие равновесия контактной линии (17.7) действительно, если контактная линия неподвижна. В задачах о движении жидкости по твердой поверхности необходимо рассматривать подвижную контактную линию [15]. В таких задачах вводится понятие динамической контактной линии или контактного угла. Условие на контактной линии является граничным условием соответствующей гидродинамической задачи, в котором необходимо учитывать кроме сил поверхностного натяжения и силы вязкого сопротивления. [c.436]

    Основные понятия динамической стереохимии [c.100]

    Понятие динамическая молекула может быть использовано в широком и узком смыслах. Динамическими молекулами в широком смысле этого термина называются молекулы, обнаруживающие эффекты химического обмена в спектрах ЯМР в интервале температур 200—400 К. Подобные эффекты наблюдаются в молекулярных системах, потенциальные поверхности которых имеют барьеры от 5 до 25 ккал/моль. Экспериментальные данные показывают, что такими свойствами обладают очень многие органические соединения. Динамическими молекулами в узком смысле называются системы, обнаруживающие эффекты химического обмена при комнатных температурах. Этп молекулы имеют барьеры от 15 до 18 ккал/моль. Очевидно, что динамичность в узком смысле — сравнительно редкое явление.  [c.243]

    Все теоретические модели явления акустоупругости оперируют понятием фазовой скорости (в направлении нормали к волновому фронту) и связанными с ним понятиями динамических упругих модулей различных порядков. Однако, достаточно точное измерение фазовой скорости V возможно только в том случае, если геометрия образца определенным образом согласуется с рабочей частотой, методом измерений, характеристиками излучателя и приемника и т.п. Фактически измеряемые в эхо-импульсном эксперименте естественная и истинная скорости ультразвука оказываются по физической сущности значительно более близкими к групповой скорости, и для соотнесения теории с экспериментальными результатами в последние следует вносить некоторую поправку. [c.172]

    Различаются понятия динамической, кинематической и условной вязкости. [c.21]

    Из уравнения Ньютона вытекает понятие динамического коэффициента вязкости или коэффициента внутреннего трения. [c.24]

    В заключение укажем несколько более общий и формальный подход к гипотезе динамического подобия, основанный на понятии динамической восприимчивости или функции линейного отклика [144]. Определим функцию линейного отклика 6лв(хг, х г ) как добавку к полю б (х ) в точке X в момент времени возникшую в результате включения точечного мгновенного б-источника поля Ъ (сопряженного с 5) в точке х в момент времени I. Другими словами, [c.232]

    Различают вязкость динамическую, кинематическую и условную. Понятиями динамической и кинематической вязкости пользуются обычно при гидродинамических расчетах, например при определении сопротивления трубопроводов. При выборе сма-30ЧНЫ.Х масел для узлов трения пользуются обычно понятием условной вязкости. Условная вязкость — отвлеченное число, выражающее отношение времени истечения 200 см испытуемого масла, помещенного в вискозиметр типа ВУ (Энглера) при температуре испытания (50 или 100° С) ко времени истечения такого же объема дистиллированной воды при температуре 20° С. Условную вязкость, обозначавшуюся ранее градусами Энглера (°Е), выражают теперь в градусах ВУ50 или БУюо (индекс обозначает температуру испытания). На рис. УКМ дан график перевода вязкостей, выраженных в различных единицах. При выборе масла следует принимать во внимание, что при повышении температуры вязкость масла уменьшается. [c.228]

    Смысл понятия вязкости в циклических деформациях подобен понятию вязкости, которое обсуждалось выше для непрерывного деформирования, а именно абсолютное значение комплексной вязкости численно равно отношению абсолютного значения комплексного модуля к циклической частоте. Оно подобно соотношению т] = (Тт/у. Иногда используют понятие динамической вязкости г г= 0"/со. Величины 1т1 и имеют те же размерности, что и коэффициент вязкости в уравнении Ньютона. [c.233]

    Из всего сказанного ясно, что снижение поверхностного натяжения капли или кристалла может наблюдаться лишь в том случае, если уменьшение их размера сопровождается изменением состояния фаз, как это происходит в равновесных условиях. Если же уменьшение размера кристалла производится без изменения состояния фаз, то величины ст , хй и е постоянны и, согласно (XI. 42), среднее поверхностное натяжение должно увеличиваться (то же будет наблюдаться и при искривлении поверхности жидкости), но такое изменение будет отвечать уже неравновесному процессу, которому соответствует понятие динамического поверхностного натяжения. Поэтому соотношение (XI. 42) и соотношения, полученные термодинамическим путем, следует рассматривать не как противоречащие, а как дополняющие друг друга соотношения, соответствующие различным условиям протекания процесса. [c.238]


    Теория дифференцированной аморфной структуры или, по иной терминологии, агрегативная теория или коллоидная в различных вариантах получили широкое распространение еще в тридцатые годы. Представление о динамической агрегации молекул как о процессе, происходящем при стеклообразовании, наиболее подробно было развито Бергером [45]. Под понятием динамическая агрегация он понимал агрегацию непрерывно развивающуюся с понижением температуры, когда молекулярный вес агрегатов непрерывно возрастает. Одним из первых О. К. Ботвинкин [46] также утверждал, что поведение жидкостей при охлаждении определяется ходом процесса соединения молекул в агрегаты, а свойства жидкостей зависят от соотношения числа агрегатов и числа свободных молекул. Степень агрегации молекул изменяется в зависимости от температуры, но по мере понижения температуры число агрегатов возрастает и в затвердевшем стекле все структурные части агрегированы. [c.94]

    Одна из основных характеристик масла — кинематическая вязкость. Ранее (см. 2) приводились понятия динамической вязкости. Кинематическая вязкость представляет собой отношение динамической вязкости жидкости к ее плотности при той же температуре. [c.35]

    В гл. 1 приводятся основные понятия динамического программирования. В гл. 2 рассматриваются задачи о замене. Гл. 3 посвящена задачам о распределении. Наиболее важные положения динамического программирования и вариационного исчисления изложены в гл. 4. Предполагается, что читатель знаком с основами [c.11]

    Резюмируя, мы можем сказать, что в молекуле так называемое статическое сопряжение, в чем бы ни заключалась его природа,— в делокализации ли электронов или во взаимодействии локализованных электронов и связанным с этим изменением формы молекулы, не может иметь сколько-нибудь суш е-ственного влияния на направление и скорость химической реакции. Этот эффект мал по сравнению с эффектом взаимодействия свободного электрона в свободном радикале. Химики-органики нередко сами отмечают, что статическое сопряжение само по себе пе может объяснить широко известных фактов мощного влияния строения молекул на их реакционную способность. Поэтому они ввели понятие динамического сопряжения , проявляющегося в акте реакции, когда разрываются одни связи и образуются другие. Однако это понятие не отличается яг-ностью. [c.51]

    Далее понятия динамическая и кинематическая вязкость — опущены. Вязкость следует различать по размерности. [c.20]

    Отметим также то, что определения кислота и основания по своему химическому смыслу есть понятия динамические, а не статические. Индивидуальное вещество не может проявлять ни кислотных, ни основных свойств, потому что свойства эти проявляются лишь во взаимодействии. Вот поэтому теории кислот и оснований, дающие априорные определения этих понятий, основываются на химически (да и логически) неверных предпосылках. [c.29]

    В условиях равновесного состояния системы активность адсорбента тоже является равновесной (так называемая статическая активность адсорбента). Существует также понятие динамической активности адсорбента, соответствующее поглощению данного компонента слоем адсорбента при пропускании через него газа-носителя или жидкости-носителя в определенных условиях от начала адсорбции до начала проскока (т. е. до появления следов адсорбтива за слоем адсорбента в аппарате). [c.9]

    Из всего сказанного следует, что понятие разрешающей способности анализатора лишено практического смысла, если оно не связано так или иначе со скоростью (или продолжительностью) анализа. Очевидно, что для полной характеристики свойств анализатора мы должны ввести понятие динамической разрешающей способности анализатора, зависящей как от параметров анализатора, так и от скорости анализа. Последующие параграфы посвящены подробному исследованию этого вопроса, причем одновременный и последовательный анализы рассмотрены порознь, так как постановка вопроса в этих двух случаях довольно существенно различается. [c.124]

    Для уяснения понятия динамической разрешающей способности анализатора на рис. 39 представлена картина развития показания анализатора с течением времени ). Предполагается, что анализатор представляет собой набор резонаторов с одинаковым затуханием и с равноотстоящими резонансными частотами. На анализатор подается при t = 0 два синусоидальных колебания. Как видно из рисунка, в начальной стадии явления анализатор не разделяет этих колебаний. Лишь по прошествии некоторого времени начинает [c.136]

    Важнейшей характеристикой ионообменной смолы является ее обменная емкость, определяемая числом функциональных групп, содержащих способные к обмену ионы и выражае.мая числом миллиграш1-эквивалентов элементов, поглощенных граммом смолы. Полная об.менная емкость определяется в статических условиях при любых, но точно известных значениях pH раствора. В динамических условиях, т. е. при пропускании раствора через слой сорбента, вводится понятие динамической обменной емкости, которая зависит не только от полной обменной емкости и структуры ионита, но и от скорости фильтрации, высоты фильтрующего слоя ионита, от концентрации раствора и пр. [c.315]

    Введя понятие стрелки действия и кинетических структонов-релаксаторов, мы не детализировали их природу, равно как и природу воздействия. Для перехода к анализу конкретных релаксационных процессов нам остается ввести понятие динамической структуры. Между статической и динамической структурами существует примерно то же различие, что и между понятиями равновесности и стационарности, хотя, разумеется, релаксационные переходы, развиваясь во времени, могут носить и нестационарный характер. Для наших целей, однако, достаточно будет постулировать, что динамическая структура образована подсистемами кинетических структонов-релаксаторов, и конкретный релаксационный переход может захватывать кинетические структоны различных порядков — от единичных до их совокупности любой сложности, образующей макроскопическое тело. [c.179]

    Поведение резин при многократных деформациях характеризуется их динамической выносливостью. Выносливост ь— работоспособность резины до момента ее разгружения, выраженная числом циклов прилагаемых деформаций. Используется и понятие динамическая долговечность резин — время, проходящее до их разрушения при эксплуатации в условиях многократных деформаций. [c.137]

    Если по аналогии с законом Гука ввести понятие динамического модуля, определив его как отношение мгновенного значения напряжения к мгновенному значению деформации, то можно получить еще ряд полезных зависимостей. Разложим синусоиду, описывающую изменение напряжения, на две компоненты, одна из которых совпадает по фазе с деформацией, а другая сдвинута по фазе на угол л/2. [c.24]

    Если по аналогии с законом Гука ввести понятие динамический модуль , определив его как отношение мгновенного значения напряжения к мгновенному значению деформации, то можно получить еще ряд полезных зависимостей. [c.34]

    В заключение хотелось бы подчеркнуть, что понятия кислота и основание по химическому своему смыслу есть понятия динамические, а не статические. Иными словами, кислотно-основные свойства веш,еств проявляются во взаимодействии. Индивидуальное же химическое соединение, например Н2504, есть просто химическое соединение аш два эс о четыре и ничего больше. [c.29]

    Примечания. 1. Кроме приведенных понятий динамической и кинематической вязкостей применяют понятия относительной и условной вязкости. Относительная вязкость есть отношение вязкости одной жидкости к вязкости другой. Для нефтепродуктов берут отношение вязкости данного нефтепродукта к вязкости воды при 0° С, а условная вязкость (ВУ) выражается в ВУ (градусах условной вязкости). Числом градусов условной вязкости называется отношение времени истечения из отверстия вискозиметра 200 мл данной жидкости нри данной температуре ко времени истечения 200 мл дистиллированной воды при температуре 20° С. ВУдр означает условную вязкость данной жидкости при 50° С. [c.37]

    Расширим понятие динамического хаоса, часто воспринимаемого в теоретической физике как результат нелинейного взаимодействия маломодовых возмущений, добавив к нему нелинейное взаимодействие многомодовых возмущений, приводящих к многомодовой турбулентности. [c.392]

    Для нешаровидных частиц качественно закономерность будет та же, но коэффициенты в формулах изменятся. Для того чтобы перейти от действительной формы частиц к шарообразной, вводится понятие динамический коэффициент формы который определяется из выражения [c.72]

    Второй закон термодинамики гласит, что в изолированной системе не может увеличиваться свободная энергия. Иначе говоря, в системе, где АЯ = О 1см. уравнение (1.2)], АО == — TAS энергетические превращения в дан- ной системе сопровождаются переходами разных видов энергии друг в друга без их перехода в тепло, АО = О, все эти процессы обратимы. Как только часть энергии превратится в тепловую, процесс становится необратимым в той степени, в которой произошел этот переход. Понятие обратимости процесса тесно связано с понятием динамического равновесия. Равновесие — это такое состояние системы, при котором каждая частица может переходить из некоторого состояния 1 в некоторое состояние 2 и обратно, но в целом доля состояний 1 и состояний 2 в системе не изменяется. В физико-химических (а сггедовательно, биологических) системах равновесны процессы, при которых А(Г = АО/т = О, т. е. [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Понятия динамические: [c.156]    [c.20]    [c.391]    [c.136]    [c.36]   
Сочинения Научно-популярные, исторические, критико-библиографические и другие работы по химии Том 3 (1958) -- [ c.226 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте