Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Методы задач

    Разделение многих продуктов реакций нефтехимического синтеза крайне затруднено из-за их сложности, близости физико-химических констант, возможности изомеризации, взаимного или дальнейшего превращения в процессе выделения. Поэтому идентификация отдельных компонентов в сложных смесях органических соединений без их выделения современными физико-химическими методами — задача первостепенной важности. Опыт показал, что сочетание спектроскопических и хроматографических методов является наиболее эффектив- [c.6]


    Управления ы, ((), по которым ведутся итерации в первом методе, имеют физический смысл, поэтому для них можно задать начальное приближение исходя из физических соображений. Во втором методе задача определения начальных приближений, как уже отмечалось, более сложна, [c.113]

    Учитывая специфические особенности механических, физико-химических и микробиологических методов, задачу их применения при устранении ущерба, причиненного окружающей среде в результате крупных разливов нефти и нефтепродуктов, следует разделить на три этапа. [c.48]

    Однако, хотя детали надмолекулярной организации или релаксационные характеристики влияют —и подчас решающим образом—на электрическую прочность полимеров, вряд ли можно рекомендовать само свойство электрической прочности применять для исследований структуры или структурных переходов. Для этого, как мы видели, есть более прямые и эффективные методы. Задача должна ставиться наоборот зная все структурные и релаксационные факторы, влияющие на электрическую прочность, следует выбирать оптимальные структуру и условия для технической эксплуатации полимеров как диэлектриков. [c.263]

    В экспериментально-аналитическом методе задача нахождения параметров уравнений динамики (IX.3) сводится, как показано в начале этой главы, к задаче определения минимума функций Ф(а) типа (IX. 7), (IX. 8). Спецификой этих функций является то, что они заданы алгоритмом своего вычисления и неявно зависят от аргумента а. Действительно, для вычисления значения Ф(а) надо задаться а, проинтегрировать систему нелинейных дифференциальных уравнений и ее решение подставить в формулы (IX. 7) или (IX. 8). [c.232]

    Следует отметить, что множители Лагранжа используют также в качестве вспомогательного средства и при решении специальными методами задач других классов с ограничениями типа равенств, например, в вариационном исчислении и динамическом программировании. Особенно эффективно применение множителей Лагранжа в методе динамического программирования, где с их [c.31]

    Каждое ограничение добавляет еще одно уравнение и на каждое ограничение вводится один множитель Лагранжа. Следует отметить, что множители Лагранжа используют также в качестве вспомогательного средства и при решении специальными методами задач других классов с ограничениями типа равенств, например, в вариационном исчислении и динамическом программировании. Особенно эффективно применение множителей Лагранжа в методе программирования, где с их. помощью иногда удается снизить размерность, решаемой задачи. [c.144]


    Модель Эллиса (16.1.2) использовалась в работе [58] для анализа интегральным методом задачи конвекции на вертикальной изотермической поверхности. С учетом предположения [c.431]

    В то же время, при решении ряда задач НК использование метода естественной термопары является наиболее эффективным, а иногда и единственно возможным. К числу решаемых с помощью этого метода задач наряду с измерением температуры в труднодоступных местах, в част- [c.635]

    После изучения реакции с помощью соответствующего экспериментального метода задачей исследования является установление механизма, согласующегося со всеми опытными данными. В этом разделе мы рассмотрим информацию различных типов, которую можно иснользовать. Более полное изложение отдельных вопросов можно найти в обычных учебниках по кинетике реакций (см., например, работу 194]). [c.96]

    В процессе обучения большинство студентов сталкивается с разнообразными экспериментальными методами, в том числе многими методами количественного анализа. Однако трудно предложить студентам экспериментальный курс, который включал бы все основные аналитические методы. Задача этого параграфа состоит в том, чтобы показать читателям, как много разных методов используется в настоящее время. Разработаны аналитические методы, которые основаны на использовании почти всех известных химических и физических свойств атомов и молекул. [c.18]

    Препаративный метод. Задача препаративного метода химии заключается, как известно, в нолучении химически чистых веществ с целью определения их состава методами химического анализа. Основные приемы препаративного метода—выпаривание, кристаллизация, фильтрование и т. д.—были известны еще в древнее время. Пользуясь этими приемами, удалось выделить и проанализировать многие тысячи химических веществ. Препаративный метод в начале XIX столетия помог установить различие между растворами и определенными химическими соединениями. С помощью препаративного метода оказалось в ряде случаев возможным определить, как влияет на геометрическую форму кривых плавкости или растворимости образование химических соединений. [c.210]

    Этот метод имеет преимуш ество перед методом индукционного периода как в простоте аппаратурного оформления и обслуживания прибора, так и (что самое важное) в существе, поскольку критерий — смолообразование — непосредственно отвечает поставленной перед методом задаче. Точность оценки химической стабильности бензинов описанным методом практически находится в пределах точности определения содержания смол. [c.258]

    Расчет потока I на дислокацию обычно предполагает следующий механизм конденсации или испарения точечных дефектов. Дислокационное ядро окружается трубкой радиуса (го 6 а) и считается, что точечный дефект, достигший поверхности этой трубки, поглощается (или испускается) дислокацией. Этот модельный механизм ставит дислокацию в ряд макроскопических дефектов типа поры в кристалле и позволяет использовать изложенный выше метод анализа диффузионной кинетики дислокации как макроскопического дефекта. В этом методе задача о неконсервативном движении дислокации сводится к расчету объемных потоков точечных дефектов. В дальнейшем, как и в предыдущем разделе, будем учитывать только потоки вакансий, полагая / = 1 . Если физические условия неоднородны по длине дислокации, то помимо объемных потоков точечных дефектов через боковую поверхность дислокационной трубки в величину / дают самостоятельный вклад линейные диффузионные потоки вдоль дислокационной петли. Дело в том, что ядро дислокации является особой линией в кристалле, вдоль которой может происходить одномерная диффузия, не сводящаяся к обычной объ- [c.314]

    Наметить перспективы и особенно дать рекомендации для резкого повышения чувствительности и точности аналитических методов — задача очень трудная. Этому вопросу посвящен ряд опубликованных обзоров и дискуссий [1, 3—17]. Поэтому мы рассмотрим лишь некоторые аспекты проблемы определения следов примесей в чистых веществах. [c.8]

    В этом случае можно найти масс-спектр достаточно близкий к неизвестному для того, чтобы выявить структурную аналогию. Тем не менее, как и в других методах, задача идентификации в этом случае не решается. [c.277]

    Модель Эллиса (16.1.2) использовалась в работе [58] для анализа интегральным методом задачи конвекции на вертикальной изотермической поверхности. С учетом предположения о больших числах Прандтля были получены результаты расчетов теплопередачи, которые превышали экспериментальные данные работы [41] на 10—40 %. [c.431]

    Рассмотренные в разделе I методы обладают общей особенностью, обусловленной характером решаемой этими методами задачи — все они имеют дело с измерением весьма ма- лых изменений интенсивности света на фоне превосходящей их -Ла порядки общей измеряемой интенсивности. Любая нестабильность этого фона, шумы его и т. д. существенно затрудняют обнаружение интересующих экспериментатора эффектов. В решении подобных задач чрезвычайно эффективны модуляционные методы. Общие принципы их изложены в [651 и коротко сводятся к следующему. [c.128]


    Все перечисленные органические соединения либо находят непосредственное практическое применение, либо являются основным сырьем для лабораторного и нередко промышленного органического синтеза. Их получение в крупном масштабе на базе продуктов нефтеперерабатывающей промышленности и ее отходов и представляет задачу нефтехимической промышленности, а разработка соответствующих методов — задачу соответствующего раздела химии нефти. Эти вопросы и будут освещены в этой IV части Химии нефти . [c.751]

    Это последнее уравнение является приближенным, так как при его выводе делается допущение, что в любой точке объема реактора газ и твердое тело имеют одинаковую температуру. Если температуры газа и твердого тела различны, то следует написать уравнения теплового баланса для газа и для твердого тела и затем совместно решить эти дифференциальные уравнения в частных производных числовым методом. Задача значительно упрощается, если газ перемешивается настолько хорошо, что его температура Т по любому поперечному сечению постоянна. Тогда приходится рассматривать только уравнение сохранения тепла для твердого тела, но в этом случае в уравнение входит дополнительный член, представляющий количество тепла Т — Tg). поступающее от газа. [c.419]

    В этом разделе мы обсудим основные подходы к разработке и усовершенствованию хроматографических методов — задачам достаточно сложным. В отличие от прочих инструментальных методов анализа хроматографические методы анализа можно рассматривать как химические. Для эффективного и успешного осуществления хроматографического разделения, безусловно, необходимо хорошее и надежное оборудование, однако [c.24]

    В связи с этими недостатками геолого-геофизических методов стали разрабатываться геохимические методы, задачей которых было выявление самих нефтяных и газовых залежей. С помощью прямых геохимических методов устанавливается присутствие нефтяных и газовых залежей на основе прямых их признаков в виде тех или иных макро- и микропроявлений нефтяных углеводородов на исследуемой площади и по разрезу. Методы эти называются прямыми в отличие от других, основанных на изучении косвенных геохимических признаков в виде особенностей солевого состава подземных вод и других, свидетельствующих с той или иной степенью достоверности о возможном присутствии нефти и газа. [c.92]

    Поэтому при формулировке задач оптимизации в терминах динамического программирования всегда следует стремиться к тому, чтобы размерность стадии оптимизируемого процесса была по возможности невысокой, так как современные вьгчисли-тельные машины допускают решение указанным методом задач, размерность которых не превышает 4 — 5. [c.280]

    При решении предложенным. методом задачи условной оптимизации становятся известными не только значения независимых переменных г, , при которых функция / достигает условного экстремума, но и значения множителей Лагранжа Л(t, соответствующие найденному экстремуму. Фактически знэ.чен.и.я мно.жмтелей ьЧагранжа не н .. -кны в окончательном ответе и поэтому задача может ставиться и как задача не только нахождения условного экстремума, но и как задача исключения из окончательного ответа множителей Лагранжа. Один из способов, который может теоретически обеспечить исключение из окончательного ответа множителей, /Тагранжа, состоит в том, чтобы посмотреть на соотношения (38) как на уравнения для определения 1,-в виде некоторых функций от неопределенных множителей Лагранжа. Р1, если это в конце когщов удается сделать, представить [c.30]

    Часто бьюает целесообразным совместное использование ИК-спект-роскопии с УФ-спектроскопией, масс-спектрометрией, газожидкостной или жидкостной хроматографией. Таким путем были успешно решены многие неразрешимые другими методами задачи, например идентификация продуктов окисления о-ксилола [20]. Для рутинных анализов эти методы менее распространены, но нельзя не учитывать такого случая, когда методами титрования, полярографии или УФ-спектроскопии можно определить один или большее число компонентов, к которым метод ИК-спектроскопии не чувствителен. Важным соображением является относительная легкость, быстрота, точность совместного использования методов по сравнению с ИК-спектроскопией. [c.276]

    Трополон (I, jHjOj) представляет собой плоскую молекулу, в которой все углерод-углеродные связи имеют одинаковую длину [1,40 А (14,0-10" нм)]. Теплота сгорания трополона, определенная экспериментально, на 20 ккал (83,74-10 Дж) меньше, чем рас-считанвая по методу задачи 10.2 (стр. 307). Дипольный момент трополона равен 3,71 Д, 5-бромтрополона — 2,07 Д. [c.774]

    Артеменко А. Н., Дьяченко Е. И., Попович В. В. и <5р. Решение числен- ными методами задач тепломассопереноса для расчета металлогидридных элементов водородных энерготехиологических установок,— В кн, Тепло- и массоперенос в электрических генераторах энергии, Минск Ин-т тепломассопереноса, 1981, с, 34—44. [c.136]

    Поскольку алгоритмов КА очень много, возникает задача классификации этих методов, задача выявления методов, наиболее применимых в том или ином случае, с тем, чтобы помочь разработчику в выборе подходящего. К сожалению, в нфтоящее время не существует исчерпыващих работ, дащих ответы на поставленные вопросы. [c.28]

    Несмотр на все это, в практических условиях более или менее-удачно справляются со сложностью химических процессов очистки,, прибегая к комбинированию различных методов, что позволяет направлять процесс очистки в желательную сторону. Правда, неполнота представлений в области химических процессов очистки заставляет действовать зачастую на основе эмпирики, что конечно Ьедег к стабилизации существующих процессов и очень скромному внедрению новых, могущих быть более совершенными, методов. Задача каждого, работающего в области очистки, — противопоставлять-эмпирику теории, с целью уяснения процесса. Паралле.д >но, при углублении наших познаний в области химического строения углеводородов нефтей и понимания процессов, происходящих с нефтепродуктами в практических условиях применения их, можно будег построить стройную и рациональную схему очистки, [c.43]

    Очень часто в растениях присутствует сложный комплекс катехинов и продуктов их уплотнения. Выделение легко окисляющихся и плохо кристаллизующихся индивидуальных компонентов из такого комплекса представляет собой трудную и не всегда выполнимую обычными методами задачу. Поэтому детальные исследования распространения, образования и превращений катехинов в растениях стали возможны лишь сравнительно недав но в результате развития метода распределительной хроматографии. Вслед за разделением катехинов на колонках из силикагеля [5, 6] и целлюлозы [7] появились работы по хроматография катехинов на бумаге 8— 10]. Первоначально такие работы носили качественный характер. Наиболее употребительными растворителями были стандартная смесь н.бутанол-СНзСООН —НгО (40 10 50) и смесь фенол — СНзСООН — НгО (30 2 18). Позднее было установлено, что наиболее [c.408]

    Для наиболее просгых случаев, например при экспоненциальном распределении числа частиц по размерам на входе в аппарат и постоянной движущей силе процесса, получены аналитические решения системы уравнений (16.1.3.9) и (16.1.3.26), дополненных уравнением материального баланса. В остальных случаях система уравнений решается численными методами. Задача существенно упрощается в установившемся режиме процесса [11, 15], поскольку первый член в уравнении [c.451]

    Завершая рассмотрение различных методов локализации, приведенных в I и И частях этой статьи, можно отметить, что строгий формализм локализационных теорий применялся относительно мало по сравнению со стандартными методами. Задача приверженцев локализационных теорий — доказать их эффективность при исследовании химических систем. [c.118]

    Спектрофотометрия в видимой и УФ-областях спектра является одним из самых популярных методов исследования органических соединений. Это обусловлено, с одной стороны, пшроким кругом решаемых этим методом задач и, с другой стороны — доступностью и относительной дешевизной спектрофотометров. Спектрофотометрические методы находят пшрокое применение в анализе органических полупродуктов, красителей, лекарственных веществ, в контроле за ходом технологических процессов, в медицинских и биологических исследованиях и т. п. [c.3]

    Возможности галидного метода в настоящее время используются еще далеко не в полной мере. Но даже при использовании всех возможностей этого метода задача получения элементов особой чистоты через летучие соединения не будет полностью решена, так как галидный метод, так же как и гидридный, применим к ограниченному числу элементов многие элементы не дают летучих галидов (например, хром, щелочно-земельные металлы и р.з.э.) галиды ряда элементов не восстанавливаются водородом даже при значительных температурах (например, галиды элементов подгруппы титана). Поэтому растет интерес к получению элементов особой чистоты через их металлорганические соединения (МОС). Летучие металлорганические соединения известны почти для всех химических элементов. Распад МОС протекает при низких температурах но, к сожалению, выделяющийся металл всегда загрязнен углеродом. [c.10]

    Важнейший фактор повышения роли финансов и кредита в планомерном управлении хозяйством — разработка и внедрение авголагызырованной системы, управления финансами (АСУФ) с применением современной электронно-вычислительной техники и экономикоматематических методов. Задача АСУФ заключается в радикальном улучшении методов финансово-экономической работы в системах Министерства финансов СССР, Государственного банка, Стройбанка, Внешторгбанка, а также министерств и ведомств. [c.23]

    В соответствии с рассматриваемым методом задача планирования решается сначала на всем предельном горизонте планирования [Iq, ТРешение иеполняется на некотором интервале времени [ о, Iq], где <С 0 < Т . Далее решение корректируется по информации об отклонениях от намеченного графика на интервале [ 01 IqI — задача планирования решается с горизонтом планирования [ о> Т ], т. е. на оставшуюся часть предельного горизонта планирования. Полученное решение исполняется на интервале [i , ioJ-Затем задача решается с горизонтом планирования [ 0, Tj], решение исполняется на интервале io и т. д. до тех пор, пока все решение, найденное на последнем, относительно небольшом горизонте планирования, не будет реализовано на объекте без дальнейшей коррекции. [c.68]


Смотреть страницы где упоминается термин Методы задач: [c.265]    [c.827]    [c.42]    [c.46]    [c.35]    [c.1012]    [c.583]    [c.106]    [c.141]    [c.51]    [c.51]    [c.186]    [c.73]   
Комплексное использование и охрана водных ресурсов (1985) -- [ c.239 , c.242 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ задач регулирования и методы их решения

Анализ основной задачи теории измельчителей методом характеристических показателей

Анализ принципов и методов численного моделирования процессов загрязнения подземных Общие представления о численных методах решения задач массопереноса и принципах построения численных схем

Аналитическая химия, ее задачи и методы

Аналитические методы определения экстремума для детерминированных задач

Аналитические формы решения многомерных обратных за Метод фиктивных границ для решения граничных обратных задач

Арнольда метод решения задачи о нестационарном испарении

Баранов. Об одном новом методе решения задач параметрической оптимизации

Введение. Обоснование гидродинамических методов плоской задачи теории фильтрации

Вероятностные методы в задачах теории ошибок Средние значения величии

Вероятностные методы в задачах теории ошибок Средние значения величин

Влияние изменяемости физических констант. Постановка задачи. Температурный фактор. Метод определяющей температуры. О влиянии направления теплового потока

Вольфа метод решения уравнений в задачах на безусловный экстремум

Выбор метода решения задачи оптимизации

Выбор приближения при решении обратных задач теплопроводности градиентными методами

Гаевой. Численные методы решения краевых задач с большими градиентами

Двухцентровая задача в методе ЛКАО

Дискретные методы решения обратных задач теплопроводности на цифроаналоговых системах

Другой метод решения задачи управления с запаздыванием

Задача . Определение растворимости и произведения растворимости труднорастворимых солей методом

Задача 1. Определение реакционной способности методом конкурирующих реакций

Задача 1. Определение чисел переноса методом Гитторфа

Задача 12. Анализ бензиновых фракций нефтей методом газожидкостной хроматографии

Задача 12. Изучение кинетики электрохимических реакций температурно-кинетическим методом

Задача 16. Изучение влияния заместителей методом ИК-спектроскопии

Задача 2. Исследование процессов пассивирования титана с использованием метода кривых спада потенциала

Задача 2. Определение чисел переноса методом подвижной границы

Задача 2. Полярографический метод анализа

Задача 3. Исследование электрохимического поведения титана методом измерения составляющих. импеданса

Задача 3. Определение коэффициентов активности соляной кислоты методом

Задача 4. Электровесовой метод анализа

Задача 5. Коммутаторный метод измерения поляризации

Задача 5. Кулонометрический метод анализа

Задача 6. Метод кондуктометрического титрования

Задача 6. Применение кулонометрического метода для исследования кинетики электродных реакций при электроосаждении свинца из расплавленных хлоридов

Задача 7. Доказательство существования ионов карбония методом криоскопии

Задача Я9. Групповой состав углеводородов бензиновое фракций (метод анилиновых точек)

Задача и методы количественного анализа

Задача многокритериального анализа и методы ее решения

Задача оптимизации методы решения

Задачи для координационных систем, решаемые методом ЭПР

Задачи и методы анализа производственно-хозяйственной деятельности завода

Задачи и методы биофизики

Задачи и методы качественного анализа

Задачи и методы количественного химического анализа

Задачи и методы моделирования

Задачи и методы синтеза химикотехнологической системы

Задачи и методы технической диагностики

Задачи и содержание плана по труду и заработной плате — Методы измерения производительности труда

Задачи по дальнейшему совершенствованию методов защиты

Задачи процесса депарафинизации, основные методы, применяемые растворители

Задачи расчета и классификация методов расчета

Задачи с ограничениями, метод

Задачи санитарно-дозиметрического контроля за состоянием внешней среды (Л. Н. Марей, Н. Ю. Тарасенко) Организация и методы санитарных обследований внешней среды, подвергающейся загрязнению радиоактивными веществами

Задачи теории теплопроводности для областей с перемещающимися границами и методы их решения

Задачи, возможности и методы сорбции и хроматографии антибиотиков

Задачи, принципы и методы планирования

Задачи, разрешаемые методами люминесцентного анализа

Задачи, физические основы и технические методы выпаривания

Значение, задачи и методы экономического анализа

Интегральный метод для нелинейных задач

Использование гелиевого метода для решения гидрогеоэкологических задач

Использование методов равновесной статистической физики при решении некоторых задач теоретического исследования процессов переноса

Использование различных методов расчета для решения смежных задач вакуумной техники Исследование термомолекулярного эффекта

Использование частотного метода в задачах распределенного контроля н управления

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА Аналитическая химия и ее задачи

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА Задачи и методы количественного анализа

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ Предмет и методы количественного анализа Задачи количественного анализа

Капиллярная хроматография — метод решения наиболее сложных аналитических задач

Кинетические основы теории горения и газификации твердого топлива Задачи химической кинетики и ее методы

Количественный химический анализ Современные методы количественного анализа Задачи и методы количественного химического анализа

Колориметрическое измерение pH Принципы метода. Избранные серии буферных смесей Колориметрическое измерение при помощи буферных растворов. 3. Колориметрическое измерение без буферных растворов. 4. Окрашенные растворы компенсация за счет собственной окраски. 5. Источники ошибки в колориметрическом методе. Задачи но индикаторы

Комплексные задачи с применением нескольких физических методов

Константа скорости реакции методы определения Обратная задача

Коэффициенты при АО в векторной и матричной формах. Уравнения метода Хюккеля как задача на собственные значения

Л а к а б р г. Задачи и перспективы оптических методов исследования В нефтяник промышленности

Л а н д с б е р г. Задачи и перспективы оптических методов исследования в нефтяной промышленности

Локально-однородная задача. Общая теория и численные методы исследования

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ Постановка задачи

МОДУЛИ СИСТЕМ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКОВ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ Типовые задачи и содержание расчета

Математическая формулировка задачи и метод решения

Математическая формулировка задачи управления крекингом и методы ее решения

Математические методы решения задач управления

Математические методы, используемые при решении задачи управлениякрекингом

Математические модели задач ТК к методы их анализа

Математическое моделирование как основной метод решения задач оптимизации и проектирования химико-технологических процессов

Матрица статического режима печного отделения и метод ре. шения задачи

Метод Адамса, решение дифференциальных уравнений евой задачи

Метод аппроксимаций решения задач вязкоупругости

Метод вариационный разделения задачи глобальной

Метод конечных разностей. Нестационарная задача

Метод конечных разностей. Стационарная задача

Метод моментов в задачах идентификации объектов химической технологии

Метод осреднения в динамических задачах линейной теории вязкоупругости

Метод решения задач

Метод решения обратной структурной задачи

Метод сеток при решении задач динамики

Метод ускорения решения задач

Методика составления уравнений материальных потоков, элементы математической модели химического комплекса. Метод решения задачи с помощью закона приведения сложных смесей. Дифференциация системы уравнений на главную и вспомогательную Оптимизация химического комплекса и линеаризация задачи

Методы и задачи рентгеноструктурного анализа

Методы комбинаторной топологии в задачах идентификации структуры пористых сред

Методы многокритериальных задачах

Методы расщепления для многомерных задач

Методы решения задач для интервала

Методы решения задач о деформировании изделий яз полимерных материалов

Методы решения задач о массотеплообмене частиц с потоком

Методы решения задач оптимизации с ограничениями

Методы решения задач при наличии твердых растворов

Методы решения задач при отсутствии твердых растворов

Методы решения задач упорядочения альтернатив-решений на основе нечетких отношений предпочтения

Методы решения краевых задач на ЗИМ

Методы решения многомерных задач

Методы решения обратной задачи эллипсометрии

Методы решения общей задачи управления

Методы решения оптимальных задач

Методы решения оптимизационных задач при управлении Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения

Методы решения структурно-спектроскопических задач

Методы решения типовых задач по общей и неорганической

Методы решения типовых задач по общей и неорганической химии

Методы численных решений задач теплопроводности и моделирования

Неявные методы и основные задачи при расчете реагирующих потоков

О критерии устойчивости разностного метода решения граничной обратной задачи

О математических методах решения задач синтеза и функционирования гибких автоматизированных ХТС

О методах решения задач динамики сорбции

О методе эквивалентной задачи

О построении вычислительных систем для обработки результатов теплофизических исследований с использованием методов обратных задач

О точном решении деполяризационных задач сравнение точного и приближенного методов

О численных методах решения задач нестационарной теплопроводности

ОБОБЩЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ Задачи теплового расчета

ОГЛАВЛЕНИЕ стр Общие методы решения задач по химии

Об аналитическом методе решения обратных задач теплопроводности

Об экспериментально-теоретических методах исследований обратных и сопряженных задач теплообмена

Обобщенный метод решения задач теплопроводности в плоской, цилиндрической и шаровой стенках

Обратная задача метода

Обратная задача теории горения и значение приближенных методов

Общая постановка задачи динамики сорбции и методы

Общая формулировка задачи оптимизации и характеристика методов ее решения

Общая характеристика- методов решения задач нелинейного программирования

Общие замечания. Метод источников. Задачи обтекания. Узкие трубы Пространственные движения

Общие методы решения некоторых задач механики полимеров и композитов

Общие положения фотометрического анализа Задачи и методы фотометрического анализа Классификация методов фотометрического анализа

Определение иона хлора в поваренной соли по методу Мора (контрольная задача)

Определение оптимальных физических методов для решения поисковых задач

Определение функций, входящих в решение задач термовязкоупругости, методом аппроксимаций

Оптический метод исследования углеводородов. I. Задачи раман-спектроскопии углеводородов и перспективы ее применения (совместно с Г. С. Ландсбергом)

Основные задачи и методы

Основные задачи и общие методы анализа органических веществ

Основные задачи. Методы поддержания постоянной температуры Поддержание одинаковой температуры в различных частях нагревательной камеры. Регулирование заданной температуры в течение определенного времени. Принципы автоматического регулирования. Число точек регулирования. Программное регулирование РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕЧНОЙ АТМОСФЕРЫ

Основные методы решения задач динамики сорбции

Основные методы решения краевых задач Анализ дифференциального уравнения теплопроводности

Основные методы решения расчетных задач

Основные понятия и постановка задачи нелинейного программироваХарактеристика методов

Ошибки при графических расчетах. Выбор метода решения элементарной задачи

ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

Первая задача общей теории ошибок. Оценка предельных погрешностей некоторых методов химического анализа

Поисковые методы нахождения экстремума для детерминированных задач

Постановка задач синтеза XTG и методы их решения

Постановка задачи геохимической миграции вмещаемых веществ и методы ее решения

Постановка задачи и общий метод расчета

Постановка задачи. Метод Эршлера — Рэндлса

Постановка задачи. Метод решения

Постановка и метод решения задач о газораспределении струй в зернистом слое

Постановки и методы решения краевых задач механики полимеров

Построение моделей и методы решения задач сложного теплообмена

Построение приближенных методов решения задач исследования Методы решения задач исследования ХТС с использованием обобщенных градиентов функций степеней принадлежности

Построение функционалов и методы их минимизации при решении обратной кинетической задачи

Предмет, задачи аналитической химии. Методы анализа

Предпосылки, задачи и методы разработки интеллектуальных средств и систем автоматизации

Приближенные методы решения задач теплопроводности

Приложение методов определения параметров установившегося состояния к решению практических задач химической технологии

Применение интегральных методов в нелинейных задачах нестационарного теплообмена Т. Гудмен (перевод А. А. Шолохова)

Применение математических методов при решении экономических задач

Применение методов температурной рентгенографии к некоторым задачам физики твердого тела

Применение методов теории подобия и физического моделирования к задаче исследования коронного разряда

Применение полярографического метода для решения физико-химических задач

Примеры использования расчетных методов оценки физико-химических свойств скважинной продукции при решении задач нефтепромысловой практики

Примеры применения метода характеристик Метод решения обратной задачи теории сопла

Примеры расчёта задач методом угловых коэффициентов

Примеры решения задач методом угловых коэффициентов

Примеры решения инженерных задач вязкоупругости методом аппроксимаций

Принципы гибридных вычислений при обработке результатов теплофизических исследований по методам обратных задач

Принципы решения обратных задач итеративными методами целенаправленного поиска

Программа применения метода Рунге - Купы для решения задачи Коши

Прямая и обратная задачи методов

Прямые методы решения обратных задач

Разностные методы решения прямой кинетической задачи

Разработка приближенных методов решения общих дискретных задач оптимизации функционирования ХТС на основе подхода нечетких множеств

Решение деполяризационной задачи приближенным методом

Решение задач динамики послойным методом

Решение задач первого и второго типов интегрально-операторным методом

Решение задач упругого режима методом интегральных соотношений

Решение задачи о продольном обтекании пластины методами приближенной теории пограничного слоя конечной толщины. Сравнение результатов приближен ного и точного решения

Решение задачи о продольном обтекании пластины методами приближенной теории пограничного слоя конечной толщины. Сравнение результатов приближенного и точного решения

Решение квазистатических задач первого и второго типов методом интегральных преобразований

СОДЕРЖАНИЕ Стр Задачи и методы количественного химического анализа

Сергеев, И.Л.Эпштейн. Применение численных методов интегрирования жестких систем в задачах физической и химической кинетики

Симплексный метод решения задач линейного программирования

Симплексный метод решения линейных задач

Смородинский Э. Л. Численный метод решения задачи ламинарного течения и теплообмена пластичных дисперсных систем при переменных реологических свойствах

Специальные задачи и методы

Сравнение метода итераций в пространстве управлений и метода сведения задачи к решению систем нелинейных конечных уравнений

Сравнение методов решения задачи о брахистохроне

Сравнительные возможности и перспективы дифракционных методов исследования. Задачи рентгеноструктурного анализа в химии

Стратегия применения метода математического моделирования для решения задач проектирования и эксплуатации . химических производств

Типовые технологические задачи и методы их решения прии готовлении валов

Типовые технологические задачи при изготовлении деталей типа втулок и дисков и методы их решения

Трудности пространственного случая. Элементарные решения Метод источников Модельные задачи

Упрощение и методы решения задачи

Характеристика методов решения задач оптимизации

Химические задачи, встречающиеся в методе меченых атомов

Химия очистки нефтепродуктов Задачи и методы очистки нефтепродуктов

Частная задача поиска оптимума методом крутого восхождения (планирование экстремальных экспериментов)

Частьпервая КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА Аналитическая химия и ее задачи

Численный метод решения задач теплопроводности

Численный метод решения стационарных задач теплопроводности

Числовые и графические методы решения задач нестационарной теплопроводности

Экстремальные постановки обратных задач теплообмена и методы их решения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте