Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Преобразование выражения (29.8) для кх

    Суммируя преобразованные выражения отдельных составляющих (2.70) —(2.72), получаем локальное значение полной потери давления в двухфазном потоке на основе его гомогенной модели йР [c.81]

    Здесь, как и в разделе III.3, использовано приближенное преобразование выражения для константы скорости химической реакции, учитывающее тот факт, что в обычных химических процессах ЯТ Расчетные уравнения записываются теперь в виде [c.126]


    Если число молей изменяется в процессе реакции, то это необходимо учитывать при преобразовании выражения (И,79), которое в данном случае можно записать в виде  [c.71]

    Путем несложных преобразований выражения (Х,37), постулируя линейное изменение по высоте слоя, в случае псевдоожижения воздухом (Рг = 0,72) нетрудно получить [c.456]

    Оптимизирующие трансляторы позволяют получить высококачественную программу за счет учета в алгоритмах трансляции особенностей вычислительной машины, за счет преобразований исходной программы с целью улучшения ее показателей (например, преобразование выражений для получения минимальной погрешности вычислений, использование специальных команд машины и т. д. ). Улучшение показателей программы, однако, происходит за счет усложнения транслятора. Такие трансляторы более эффективны после окончательной доработки программы. [c.40]

    При больщой величине п (n-x=nh /k-T) можно провести следующие преобразования выражения (2.47)  [c.34]

    Критический (тушащий) диаметр насадки огнепреградители кр (в м) определяют по формуле, полученной из преобразованного выражения для критерия Пекле  [c.215]

    После соответствующих преобразований выражение (I, 40) принимает вид  [c.32]

    Преобразованием выражений (148) и (149) можно получить уточненное уравнение простейшего эжектора, учитывающее неравномерность скоростных полей  [c.109]

    Здесь F n)—функция распределения напряженных осцилляторов, и(v) — форма нормированной неискаженной полосы поглощения, а п — переменная интегрирования. Функция распределения F(v) может быть получена путем обратного преобразования выражения (8.2) и представлена в виде распределения молекулярных напряжений типа (8.1). [c.231]

    После преобразования выражения (8) получим выражение для максимальной длины водной прослойки  [c.226]

    Преобразование выражения (7) дает еще одно соотнощение  [c.18]

    При выполнении расчетов, в которых не. требуется высокая точность, допускается использование средней теплоемкости С, справедливой в определенном интервале температур. Ее значения для некоторых веществ приведены в [2, табл. 40]. При необходимости, значение средней теплоемкости С вещества можно рассчитать по формуле, полученной преобразованием выражения (22)  [c.44]

    Преобразование выражения (79) дает  [c.167]

    Если имеется несколько кинетических кривых, полученных при различных начальных концентрациях субстрата, то порядок реакции можно определить, используя преобразованное выражение (1.13)  [c.8]

    Величину и можно выразить через параметры потенциала а и Ь, расстояние между ближайшими соседями и параметры, определяемые типом решетки для решетки заданного типа (например, простая кубическая, гранецентрированная и т. д.) величины 21, г ,. .., а также значения определены. Здесь соответствующих преобразований выражения для энергии и мы делать не будем, а проведем их позднее для случая ионного кристалла. [c.314]


    После преобразований выражение (7) с учетом (9) описывается уравнением [c.251]

    Наблюдаемый порядок реакции. Проведем вначале некоторые преобразования выражения для стационарной скорости стадии. [c.102]

    И замена производной в исходном уравнении на преобразованное выражение в операторном уравнении сводится к умножению Р (р) яа /)", где п — порядок производной. [c.108]

    Пористость в формуле (35) представляет собой среднее значение в слое грунта между поверхностью и рассматриваемой точкой на глубине А. Подставляя уравнение (35) в выражение (34), получаем после проведенных преобразований выражение для концентрации кислорода на определенной глубине [c.63]

    Исключая л, после несложных преобразований выражение (1.13) можно представить в виде [c.15]

    Преобразование выражения (60) к пространственным координатам приводит к формуле (6). [c.538]

    После преобразований выражение (V.70) примет вид [c.144]

    Последнее выражение и значение удельного объема у = 1/р позволяют выполнить дальнейшее преобразование выражения (9.158)  [c.362]

    После преобразования выражения (УП1.18) можно представить для процессов холодильной обработки следующим образом  [c.164]

    Использование символьных операторов для преобразования выражений, вычисления сумм, производных, интегралов с численными и символьными результатами [c.332]

Рис. 7.6. Символьное вычисление производных и преобразование выражений Рис. 7.6. <a href="/info/1541627">Символьное вычисление</a> производных и преобразование выражений
    Возможно использование нескольких последовательных операций преобразования выражений, а также организация древовидной структуры символьных вычислений. [c.333]

    Для идеального газа коэффициент изоэнтропности определяется по формуле, совпадающей по форме с преобразованным выражением (2.13)  [c.63]

    Ранее отмечалось, что предположение об однородной концентрации частиц не является необходимым условием для получения уравнения к.п.д. с показательным выражением как в уравнении (Х.53в). Если концентрацию частиц у стенки трубки электрофильтра обозначить через Сет, а через С — среднюю концентрацию частиц в электрофильтре и при условии, что отношение Сст1С = % является постоянной величиной независимо от площади собирательной поверхности за входом в электрофильтр, то можно получить [697] преобразованное выражение [c.457]

    Для заданного ряда значения L/V и К количества отдельных компонентов не зависят от направления проведения потарелочных расчетов. Для доказательства этого необходимо установить эквивалентность всех уравнении для ЪJd Iуравнения (II 1,22), (111,31) и (111,33)]. Эквивалентность уравнений (111,22) п (111,31) доказывается преобразованием выражения (111,31). [c.76]

    Из выражения (4.10) видно, что за1Висимость в координатах ( nklT, 1/Т) должна быть прямолинейной, с тангенсом угла наклона, равным —(рис. 31). Далее найдя величину свободной энергии активации реакции при 25°С по формуле, полученной преобразованием выражения (4.3), [c.73]

    После несложных преобразований выражение (VII.75) приобре-тv eт вид [c.176]

    В каждом индивидуальном случае можно применять более наглядные преобразованные выражения (29),(34),(35). Для осадка тина Ка1Ап  [c.24]

    На рис. 7.5, 7.6 и 7.7 показано использование символьного процессора для преобразования выражений, вычисления пределов, производных, интегралов. При этом выполняются команды из Главного меню => Symboli и Палитры Symboli . На рис. 7.5 показана последовательность операций, выполняемых при символьном вычислении суммы и ее предела. Символы операций суммирования и вычисления предела выбирают из Палитры al ulus. [c.332]

    На рис. 7.6. приведено преобразование выражений и вычисление производных. Вычисления выполнены с использованием Главного меню => Symboli s. [c.332]


Смотреть страницы где упоминается термин Преобразование выражения (29.8) для кх: [c.206]    [c.66]    [c.237]    [c.98]    [c.226]    [c.192]    [c.350]    [c.452]    [c.548]    [c.25]    [c.333]   
Смотреть главы в:

Кинетика мономолекулярных реакций -> Преобразование выражения (29.8) для кх




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Преобразование



© 2025 chem21.info Реклама на сайте