Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цепочка допустимая

    Если рассматриваемый реактор становится одним из элементов технологической цепочки, может оказаться недопустимым, чтобы время Т2—Т] превысило некоторое допустимое значение (тд), установленное из условий согласования всего процесса. В таком случае нужно ввести дополнительное ограничение. [c.488]

    Оценка формы дефекта имеет очень важное значение для решения вопроса о его допустимости. С точки зрения эксплуатационной надежности ОК особенно опасны плоскостные дефекты с малым раскрытием (трещины, тонкие непровары). Объемные дефекты (шлаки, поры) часто считаются допустимыми, если их размеры не превосходят определенной величины. Дефекты, вытянутые в некотором направлении (цепочки пор, волосовидные поры, непровары с большим раскрытием заполненные шлаком), занимают промежуточное положение с точки зрения влияния на эксплуатационные свойства. [c.196]


    Как показано на рис. 82, трубный коридор расположен параллельно цепочке (линии) аппаратов. Отсеки с аппаратами отделены от трубного коридора стеной, через которую проходят отводы труб. Для отводов в стене предусматриваются отверстия (проходки), которые должны быть изогнуты во избежание прямого прострела -излучения из одного помещения в другое (т. е. в любом месте стены излучение должно быть ослаблено до допустимых величин). [c.251]

    Форма зерна. Выше был рассмотрен процесс, протекающий в плоском зерне катализатора. Но обычно зерна катализатора имеют форму цилиндра, кольца и др. Рассчитать процесс в зернах катализатора другой формы можно, следуя следующей логической цепочке. В кинетической области концентрация вещества внутри зерна катализатора равна поверхностной, Ц = I, ЩС ) и, естественно не зависит от формы зерна. В диффузионной области концентрация исходного компонента уже у поверхности зерна катализатора уменьшается почти до нуля, поэтому можно представить, что реакция сосредоточена в приповерхностном слое толщиной 5. Вполне допустимо, что 5 не зависит [c.143]

    В случае поломки пружины пуансоны разводятся копирами 5, по которым скользят штифты (ролики) 10. После этого ножи 2 отводятся от неподвижных ножей копиром 4. Цепочка карамели падает на ленту 14 отборочного транспортера. Для смягчения ударов во время формования карамели копиры имеют пружинные амортизаторы. Исходя из свойств карамельного жгута с начинкой, регулируют откидные ножи так, чтобы жгут разрезался постепенно с допустимой скоростью. В случае превышения допустимой скорости резания происходит разрьш карамельной оболочки и вытекания начинки. [c.692]

    Формальный язык — язык формальной постановки задачи, позволяющий выразить на нем все знания о среде, необходимые для решения задачи. Формальный язык в соответствии с современными представлениями требует рассмотрения двух его неотъемлемых частей синтаксиса и семантики. Синтаксис языка — совокупность правил представления допустимых в формальном языке предложений, состоящих из цепочек (последовательностей) символов языка. Семантика языка — сопоставление символов и предложений формального языка с объектами реального мира и отношениями между этими объектами. [c.344]

    Нестационарные задачи теплопроводности моделируются набором дискретных 7 С-цепочек. На рис. 1.6 показана трехконтурная модель для решения следующей задачи теплопроводности в плоской пластине. В начальный момент пластина имеет однородную температуру to, а затем ее поверхности мгновенно нагревают до температуры ti. Электрическим аналогом этой задачи является мгновенное подключение к цепи источника напряжения с последующей зарядкой конденсаторов. Задачи такого типа можно решать методами теории переходных процессов в линейных электрических цепях или на АВМ [И]. АВМ имеет два недостатка. Во-первых, в комплекте установки всегда имеется ограниченное число усилителей, в связи с чем и число / С-цепочек, используемых для решения задачи, ограниченно. Кроме того, АВМ необходимо градуировать относительно электрических параметров. При выборе масштабных множителей для пересчета от часов к секундам и от градусов температуры к вольтам необходимо следить за тем, чтобы ни один из усилителей не работал в режиме перегрузки, т. е. не попал под напряжение, превышающее максимально допустимое. [c.23]


    Подача сигнала о предельно допустимой концентрации метана от датчика осуществляется посредством подключения к линии питания цепочки. [c.720]

    Но это в точности то же распределение (1.34), что и при рекомбинации. Иными словами, мы могли допустить, что ветвь образовалась независимо, а затем присоединилась к цепочке уже в готовом виде . Эта статистическая эквивалентность немедленно распространяется на процессы многократной рекомбинации и многократного разветвления, а из этого в свою очередь следует возможность инверсии последовательности для описания разветвлений (которой мы уже пользовались в предыдущем параграфе). В самом деле, если для многократной рекомбинации такая инверсия допустима, то она допустима и для многократных разветвлений. [c.48]

    Подстановка (П.4) в краевые уравнения приводит к однородной системе двух линейных уравнений для С и С", из условия разрешимости которой (равенства нулю определителя) находится допустимый набор к. В уравнениях для Uj нестандартным краевым уравнениям для цепочки из iV ГСЦ [или (iV+1) ЦВС] отвечают краевые условия Мо = л +1 =0. Эти условия соответствуют граничным условиям для деформации и = (дх/дз) континуальной вязкоупругой струны (т. е. и Ij = о, = 0)  [c.53]

    Поскольку пуск и наладка технологической цепочки — сложная и трудоемкая задача, необходимо предотвращение ложного срабатывания автоматической защиты. Иногда это достигается установкой двух автономных систем защиты, реагирующих на один и тот же фактор опасности с тем, чтобы защищаемый объект отключался только при срабатывании обоих устройств. В других случаях там, где это допустимо, предусматривают некоторую инерционность системы, что исключает срабатывание защиты при случайных (импульсных) возмущениях. [c.231]

    Если рассматриваемая одномерная цепочка состоит из N атомов, то имеем N решений вида (19.3) и соответственно N допустимых значений числа k, лежащих в зоне Бриллюэна. Это согласуется с числом степеней свободы цепочки, равным N. Длина L такой цепочки, очевидно, равна L=(N—l)u. [c.375]

    Протяженные дефекты считаются недопустимыми, если амплитуда сигналов от них превышает 0,5 амплитуды эхо-сигналов от искусственного отражателя. Условная протяженность цепочки точечных дефектов измеряется в том случае, если амплитуда эхо-сигнала от них составляет 0,5 и более амплитуды эхо-сигнала от искусственного отражателя, размеры которого определяются максимально допустимой эквивалентной площадью. [c.106]

    В оценке результатов производственной деятельности подразделений важную роль играет шкала недопоставок. Ее применение основано на том обстоятельстве, что система непрерывного планирования предусматривает наличие нормативных заделов по каждой позиции номенклатуры, величина которых колеблется от 2 до 9 суток. Исходя из установленной величины нормативного задела и длительности производственного цикла, можно для каждого цеха (участка) определить минимальный уровень его (задела) заполнения, который гарантирует работу последующих звеньев технологической цепочки. Этот уровень и принимается в качестве нижней границы шкалы недопоставок. Ясно, что чем больше нормативный задел, тем ниже допустимый минимум его заполнения, и наоборот. Таким образом, 100 %-ная поставка в системе непрерывного планирования означает, что все нормативные заделы полностью заполнены. [c.107]

    Такой чисто переборный алгоритм может быть улучшен применительно к различным конкретным вариантам задач поиска путей синтеза. Например, если необходимо найти диаграмму синтеза заданного соединения ие некоторого допустимого набора исходных веществ нри дополнительном условии минимальности числа стадий синтеза, можно использовать прием встречных потоков , предназначенный для нахождения кратчайшего в-лабиринте нути, соединяющего две заданные точки. В данном случае имеется в виду, что в р-сети, с одной стороны, из точки, соответствующей заданному соединению С, а с другой стороны, из всех точек, соответствующих допустимым исходным соединениям синтеза, одновременно запускаются два встречных потока на первом шагу, начиная от точки С, выполняется операция обратное движение на один шаг одновременно по всем подходящим стрелкам и в то же время из всех точек, соответствующих исходным соединениям, осуществляется вполне аналогичная операция прямое движение на один шаг , причем это делается одновременно по всем стрелкам,, отходящим от этих точек. На последующих шагах соответствующие операции выполняются от всех точек, достигнутых на предыдущем этапе. На некотором этапе произойдет встреча этих потоков , т. е. выявятся определенные точки, которые раньше других достигаются одновременно из С и из исходных соединений. Дальнейший анализ производится на основе выявленных таким способом опорных точек и кратчайших цепочек, ведущих от исходных соединений к требуемому конечному соединению в итоге достигается заметное сокращение числа операций по сравнению с полным перебором всевозможных диаграмм синтеза путем поочередного обратного построения исходя то тько из С. [c.286]

    Теорема 3.8. Пусть для множества т существует допустимая цепочка (3.31). Тогда можно построить квазиядерное оснащение (2.18), стандартно связанное с семейством операторов (3.30), при этом О — сепарабельный проективный предел гильбертовых пространств. [c.275]


    Замечание 1. Вместо операторов (3.30) можно было бы рассматривать их функции. Например, операторы А ,, задающиеся формулами (3.30), в которых т Э Я ( ) -> Я (д ) g (С заменено на некоторую функцию т Э Я ( ) (Я ( )) g (С , измеримую относительно Go (т) (х X). Легко понять, что теорема 3.8 сохраняется и в этом случае, если только в условии б допустимости цепочки (3.31) заменить Я (д ) на Fx X(-))-  [c.279]

    СТ/<1. Таким образом, согласно теореме 3.8 достаточно построить допустимую цепочку (3.31) в случае т = /д (а), Са (т) = 95 (4 (о))-Эта цепочка строится при помощи пространств (К ) основных функций бесконечного числа переменных, введенных в гл. 2, -1, п. 3. Именно Ж (т) == (Л (1Н°°)) Г" 1 (о) Ц = = 07 — 1, [c.280]

    Теория Близарда — Марвина — Озера. При построении механических моделей — аналогов вязкоупругого поведения полимерных систем — возможны различные способы комбинирования простейших элементов — вязкого демпфера и упругой пружины (см. гл. 1). Подобным же образом при построении механических аналогов полимерной цепочки допустимы различные предположения о том, каким именно образом суммируются сопротивления течению и упругой деформации макромолекулы при приложении внешней нагрузки. В зависимости от способа представления вязкоупругих свойств цепочки могут быть получены разные спектры времен релаксации, что приводит к существенно различным предсказаниям относительно ожидаемых особенностей механического поведения полимерной системы. [c.288]

    РСП интерпретируется сапсвой грамматикой, формально она может быть определена кортежем F, = (У, L, N), где V— описание словарей, используемых при разборе входной цепочки — описание нестандартных функций, необходимых для эффективного разбора Л/ —описание РСП, представляющее собой описание множества так называемых кустов. Кустом называется вершина РСП с множеством дуг, выходящих из нее. Под разбором входной цепочки (фразы языка) понимается проверка ее допустимости РСП. [c.244]

    Необходимость и целесообразность построения такой цепочки обусловливается недостаточной корректностью имеющихся постановок задачи оптимального календарного планирования основного производства НПП, наличием ряда трудноформализуемых и случайных факторов, которые не всегда удается учесть в модели. Анализ оптимальных решений осуществляется специалистами, которые оценивают качество и эффективность разработанного календарного плана. В связи с этим основные требования, предъявляемые к математической модели производства и методу ее оптимизации, определяются фактором оперативности получения допустимого решения и условием достижения приемлемых результатов на первых же итерациях процедуры. [c.76]

    Весы ручные (рис. 3) предназначены для взвешивания сыпучих и иногда вязких веществ и изготовляются с наибольшей допустимой нагрузкой в 1 5 10 20 50 и 100 г. Представляют собой равноплечее металлическое коромысло длиной 100—200 нм, на концы которого на грузоприемных призмах подвешивают чашечки из пластмассы (реже из металла или фарфора). В центре коромысла на опорной призме укреплена направленная вверх стрелка, совершающая колебания в просвете обоймицы, снабженной кольцом для удержания весов в руке. Чашечки весов подвешивают без перекоса на шелковых шнурах или цепочках, которые в свою очередь подвижно соединяются с грузонриемными призмами с помощью металлических серег, имеющих форму восьмерки с кольцами. [c.64]

    Как полифосфаты, так и ртутьамидосульфонаты легко набухают в органических растворителях, особенно в тех случаях, когда водородная связь между соседними цепочками отсутствует. Таким образом, оба типа соединений четвертичного аммония набухают в двух направлениях (вдоль самих цепочек и параллельно им). Однако в одно- и двузамещенных алкиламмонийфосфатах, где существование водородной связи вполне допустимо, набухание ограничено, и такие соединения проявляют свойства слоистых-структур, в которых параллельные цепочки связаны водородными связями в виде плоских поверхностей. [c.22]

Рис. 80. Основные результаты PIS -I а — вероятность выявления дефектов (ВВД) в зависимости от их размера б — вероятность правильной браковки (ВПБ) дефектов в зависимости от их размера 4- — допустимые дефекты — недопустимые дефекты (вертикальные трещины) О — цепочки дефектов П, Л — трудно определимый дефект из-за его места расположения 1— объемный дефект 2— дефект типа трещины 3— цепочки дефектов Рис. 80. <a href="/info/472688">Основные результаты</a> PIS -I а — вероятность <a href="/info/1703122">выявления дефектов</a> (ВВД) в зависимости от их размера б — <a href="/info/1071925">вероятность правильной</a> браковки (ВПБ) дефектов в зависимости от их размера 4- — <a href="/info/279863">допустимые дефекты</a> — <a href="/info/808854">недопустимые дефекты</a> (вертикальные трещины) О — цепочки дефектов П, Л — трудно <a href="/info/1420101">определимый</a> дефект из-за его <a href="/info/1103942">места расположения</a> 1— <a href="/info/973008">объемный дефект</a> 2— <a href="/info/880860">дефект типа</a> трещины 3— цепочки дефектов
    Заштрихованные площади под кривыми спектральной плотности колебаиий пропорциональны дисперсиям колебаний соответствующих параметров цепочки технологического тракта. Допустимое значение дисперсии колебаний содержания разности (N02—N0) в газах пос-сле абсорбционных башен соответствует площади зачерненного квадратика под кривой 5. [c.146]

    Число шаров в цепочке -/Ущ является по существу отношением длины этого образца (цепочки шаров) к его диаметру (по аналогии со сплошным магнетиком). При этом характерно следующее если находить кривые намагничивания шариковых насадок [16], состоящих из жгута цепочек, то в указанном диапазоне Я это, допустимое отношение длины насадки к ее диаметру Д а именно /0 10—12, сохраняется, причем независимо от диаметра d самих шаров, а следовательно и независимо от соотношения Ь/О. Следует отметить, что в этом случае цепочки имеют явно большее число шаров по сравнению с отдельной цепочкой (80-150 против 10-12). Если же использовать многоцепочную шариковую насадку, по высоте которой размещается всего лишь Л ш = 0 шаров, что соответствует, например, 1/0=1, то магнитные свойства такой насадки будз т явно хуже магнитных свойств как длинной шариковой насадки, так и отдельной длинной цепочки шаров (рис. 1.2, б, в, [16]), имеющей такое или примерно такое число шаров. Причина этому — размагничивающий фактор, который.для семейства индивидуально длинных цепочек намного выше, чем для каждой отдельной [c.11]

    Все поперечные связи представляют собой ординарные цепочки Si—О—(Si, AI). Таким образом, плотность связей в направлении оси с выше, чем в поперечном направлении. Этим обусловлена заметно волокнистая структура цеолитов натролитовой группы, хотя вполне допустима некоторая гибкость каркаса за счет вращения вокру г ординарных связей. На рис. 142 изображена цепочка, имеющая место в структуре цеолитов нитролитовой группы, и показано расположение их друг относительно друга, а также положения ионов Na+ и молекул воды. Как недавно было показано, в каналах, параллельных оси с, происходят процессы дегидратации и катионного обмена. Между тем Майер [178] показал, что свободный диаметр этих каналов, равный 2,08 А, меньше, чем свободный диаметр каналов, перпендикулярных оси с (2,6 А). В родственных структурах томсонита и эдингтонита наиболее широкие каналы также расположены перпендикулярно оси с. [c.349]

    На рис. 2.16 показано распределение энергии и напряжений в ядре двойникующей дислокации, преодолевающей барьер Пайерлса. Сопоставление рис. 2.16а, в показывает полное восстановление структуры ядра после попадания в соседнюю долину потенциального рельефа. Рис. 2.16 иллюстрирует допустимость выбора одномерной модели двойникующей дислокации как цепочки объектов, состояние которых характеризуется векторной величиной, постепенно меняющей ориентацию вдоль цепочки. Именно такой была модель двойникования Френкеля — Конторовой [108]. [c.48]

    В1 ВУАЯ — для определения цепочки символов переменной длины в качестве параметров в соответствии с допустимой формой записи в Ассемблере  [c.140]

    Связь здесь, правда, довольно сложная. Действительно, перенапряженные связи находятся в особо натянутых отрезках полимерных молекул. Длина таких отрезков составляет, как правило, десятки ангстрем (это прежде всего — участки проходных молекул в аморфных межкристаллитных прослойках ориентированных полимеров — см. схему рис. 61), т. е. перенапряженные связи собраны в цепочки из нескольких десятков (до сотни) С—С-связей. Разрыв такой цепочки происходит лишь по одной из С—С-связей. Но этот разрыв вызовет разгрузку (т. е. выход из числа перенапряженных) всей цепочки, т. е. десятков С—С-связей. Тогда, казалось бы, отношение убыли высоконапряженных связей к половине прироста концевых групп должно быть порядка нескольких десятков. Однако на это соотношение серьезно влияют описанные выше цепные реакции распада напряженных молекул. Действительно, очень высокое напряжение требуется лишь для первичного разрыва нормальных молекул. Соседние же молекулы после повреждения их отрывом бокового атома водорода (т. е. образов.н-нием срединного свободного радикала), как уже отмечалось, резко снижают свою прочность и способны распадаться при нагрузках, раза в 3 меньших. Учитывая, что кинетическая длина цепных реакций может доходить до десятков актов (т. е. на одну предельно напряженную молекулу может разорваться несколько десятков средненапряженных, поглощение которых лежит вдали от низкочастотного края полосы), допустимо полагать, что указанное выше соотношение уменьшается, приближаясь к единице. Грубо можно предположить, что убыль наиболее перенапряженных связей в случае, если они разрываются, должна быть близка (в пределах одного порядка) приросту [c.223]

    В такой системе, описываемой одномерной моделью Изинга, не могут происходить температурные переходы, сопровождающиеся разрывом термодинамических функций, т. е. она не является истинным кристаллом [41]. Вместе с тем она все же может претерпевать произвольно резкие конфигурационные превращения, которые допустимо трактовать как фазовые переходы 1-го рода, но растянутые по температурной оси [42, 43]. С другой стороны, трактовка спиральных областей и полипептидных цепочек или би- и-триспиралей полинуклеотидов (см. ниже) как своего рода линейно-кристаллических систем оказывается весьма удобной при анализе морфологических превращений упорядоченных жестких макромолекул в результате различных внешних воздействий. [c.80]

    Заменяя звенья алифатической кислоты или алифатического диамина в полиамиде на звенья ароматических дикарбоновых кислот или диаминов, например на звенья терефталевой кислоты или фенилендиамина, можно значительно повысить теплостойкость полимера. Однако полная замена алифатических метиленовых цепочек в полиамиде на ароматические циклы резко увеллчивает его температуру плавления и делает невозможным формование волокон из расплава (см. ниже). При частичной замене гибких звеньев в сополимере на жесткие ароматические циклы (не более 10—20% от всех звеньев) температура плавления поднимается в допустимых пределах (до 285—290° С) и формование волокна из расплава возможно. [c.361]

    Поэтому для облегчения текстильной переработки гидрофобных синтетических волокон применяют специальные авиважные пли замасливающие композиции, в состав которых кроме масел и поверхностноактивных веществ вводят сильные антистатики и особенно активные смачиватели. Например, для обработки полиэфирных штапельных волокон и увеличения их удельной электропроводности до допустимых пределов (выше Ы0 Ом -см ) предлагается [44] обрабатывать эти волокна эмульсией, содержащей препараты ОС-20, стеарокс-6 и алкамон ОС-2, выравниватель А и минеральное масло (содержание препарата на волокне должно быть увеличено до 1 % от массы волокна). По другим данным [45], для обработки тех же волокон пригодны неионогенные оксиэтилированные препараты типа оценол , полученные на основе высших жирных спиртов (с увеличением длины оксиэтилированной цепочки в этих препаратах коэффициент трения возрастает). [c.77]

    Настоящие предельно допустимые уровни внешних потоков понизирующих излучений и предельно допустимые концентрации радиоактивных веществ в воде п в атмосферном воздухе установлены без учета пищевой цепочки. [c.149]

    Криста.тлический WOGI4 в ИК-спектре имеет активную полосу поглощения при V = 882 см [601], что хорошо согласуется со строением этого комплекса и исключает (допустимую авторами структурного исследовандя) симметричность связей —О—W—О— в цепочке [590]. Однако для паров WO I4 и растворов его в сероуглероде и тионилхлориде Гесс и Дорн нашли [c.114]

    Цепочку (3.31), для которой выполняются условия а — в, будем называть допустимой. Поясним, что функционал, фигурирующий в условии в, — это дельта-функция б 1(.), сосредоточенная вточкеЯ(-), ее существование вытекает из условия а подынтегральная функция в условии в ограничена и, как легко понять, измерима относительно Со (т). В простейшей ситуации конечномерного т в качестве Ж (т) можно взять, например, соболевское пространство, а в качестве Д (т) — одно из классических пространств бесконечно дифференцируемых основных функций (подробнее см. теорему 3.9). [c.275]


Смотреть страницы где упоминается термин Цепочка допустимая: [c.126]    [c.267]    [c.267]    [c.720]    [c.124]    [c.124]    [c.110]    [c.419]    [c.280]    [c.48]    [c.192]   
Спектральные методы в бесконечномерном анализе (1988) -- [ c.237 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте