Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Принцип взаимовлияния

    Дополнительная форма принципа взаимовлияния. Можно взять тепловые смещения на общих границах [c.77]

    В 8.2 дополнительные принципы рассматриваются применительно к линейным системам. Показано, что если сформулировать их с помощью обобщенных координат, получим уравнения типа Лагранжа в дополнительной форме. Можно сформулировать также принцип взаимовлияния, использующийся в методике конечных элементов , который, как указывается, применим в общем случае нелинейной системы и при изучении конвекции. В 8.3 обсуждается операционная формулировка вариационного принципа в дополнительной форме применительно к результатам гл. 3. Нелинейные системы со свойствами, зависящими от температуры, как стационарные, так и конвективные, обсуждаются в 8.4 и 8.5. [c.168]


    Принцип взаимовлияния и метод конечных элементов. В 3.7 рассмотрен принцип взаимовлияния, согласно которому систему можно разделить на ряд конечных элементов, которые затем рассматриваются как взаимосвязанные подсистемы. Этот же метод можно применить к вариационному принципу в дополнительной форме Для упрощения без потери общности можно рассмотреть случай анизотропной теплопроводности при отсутствии источников тепла. Разделим систему на ряд взаимосвязанных областей, обозначенных символом 5. В каждой области 5 температурное поле аппроксимируется таким образом, что эти температуры совпадают на смежных границах. Вариационный принцип (8.2.10) для системы в целом можно записать в виде суммы уравнений для каждой области [c.175]

    Правая часть этого уравнения выражает основное свойство принципа взаимовлияния. Общие границы входят в сумму 2 раза, а соответственные члены взаимно сокращаются. Это можно заметить из рассмотрения двух соседних подсистем 5 и (s-f 1). На общей границе тепловые потоки и Л+1 равны, так же как и температуры Ов и 0.,+1. Однако Па и П8+1 противоположны по направлению (Пв = —П8+1). Следовательно, члены, соответству- [c.175]

    Как и всякая сложная система, ГА-технология подчиняется общесистемным законам развития. В основе этих законов лежат фундаментальные общесистемные понятия функции, информации и морфологии. В соответствии с общесистемным принципом целенаправленности, через взаимосвязь и взаимовлияние структуры подсистемы ГА-технологии претерпевают закономерные изменения, привод ие к эволюции системы в целом. [c.36]

    Всякое воздействие со стороны окружающей среды на ФХС с феноменологической точки зрения есть нарушение равновесия или отклонение от установившегося стационарного состояния (химического, теплового, механического, электромагнитного). Возникшие неравновесности или отклонения от стационарности порождают соответствующие и движущие силы, которые, в свою очередь, приводят к появлению потоков субстанций. Потоки субстанций изменяют физико-химические характеристики системы так, чтобы достичь равновесия или стационарности (если это возможно) при новых условиях взаимодействия с окружающей средой. Эта цепь причинно-следственных отношений между явления ми лежит в основе поведения всякой ФХС. При формализации ФХС весьма эффективным приемом является причинный анализ, согласно которому построение теоретических представлений системы связывается с графическим отображением взаимовлияний между элементами системы в виде диаграмм, отражающих характерные особенности и формы функционирования системы. Принципы и методы построения таких диаграмм могут быть различными [20, 21]. [c.32]


    При использовании монохроматора средней дисперсии с достаточно широкими ш,елями ротационная структура полос не разрешается, а полосы на регистрограмме имеют характерный несимметричный вид резкий кант и плавно спадающая интенсивность крыла полосы. Поэтому изотопная структура аналитической полосы в принципе не может быть полностью разрешена, и нужно учитывать взаимное переложение (взаимовлияние на интенсивность кантов) компонент изотопной структуры (рис. 19.2.9). [c.549]

    Корреляционный анализ проводят, как правило, с целью установления вкладов в термодинамические функции от отдельных химических связей, и групп. Такой подход хорошо зарекомендовал себя в применении к газовой фазе [77 , но, как будет видно из дальнейшего изложения, он оказался весьма полезен и для водных растворов неэлектролитов, где, лежащий в основе подхода принцип аддитивности, иногда оправдывается. Одновременно в случае обнаружения плохой корреляции можно получить информацию о взаимовлиянии отдельных фрагментов молекулы. Поиски подобной информации имеют исключительно важное значение в исследованиях реакционной способности молекул [78]. [c.44]

    Принцип независимости не является совершенно общим, так как известно взаимовлияние реакций, например, при сопряженных реакциях. Однако во многих случаях принцип независимости подтверждается опытом и его применение плодотворно. [c.34]

    При взаимовлиянии температурных полей следует руководствоваться принципом температурной суперпозиции . [c.44]

    При повышении концентрации электролита и связанным с ним разрушением структуры воды, возрастает вероятность размещения ионов по принципу внедрения. Последнее вместе с отмеченными ранее обстоятельствами (изменению конкурирующего влияния иона и молекул растворителя дальней сольватации на молекулы растворителя ближнего окружения, взаимовлияния ионов на них и другие) является физической причиной изменчивости координационного числа в зависимости от условий. Поэтому координационные числа в разбавленных растворах меньше или равны тем, которые характерны для концентрированных растворов и кристаллосольватов (кристаллогидратов). [c.178]

    Изучение взаимовлияния отказов отдельных элементов ХТС на их работоспособность и надежность системы позволяет построить топологическую модель надежности ХТС в форве гшраг-метргаеского графа надеааюсти (ЖН) ХТС [З ]. ППГ ХТС и ПГН ХТС используются при качественном и количественном исследовании надежности ХТС на II и III этапах системного принципа анализа надежности ХТС. [c.69]

    Представление об устройстве и принципе работы датчика дает рис. 9.3. Реакционная камера представляет собой полость, стенками которой служит газообменный фильтр, выполненный из пористой металлокерамики или обычной керамики (в более ранних конструкциях в качестве газообменного фильтра использовалась двойная металлическая сетка), а дном — пластмассовая колодка. Она является также проходной втулкой для токоподводящих держателей, на которых с помощью токоподводящих концов крепятся рабочий и компенсационный термохимические преобразовательные элементы (ТПЭ). Для исключения взаимовлияния рабочего и компенсационного элементов их разносят на достаточное расстояние друг от друга или устанавливают между ними экран. [c.665]

    Это предположение эквивалентно принципу статистической независимости отдельных окислительно-восстановительных групп (отсутствие взаимовлияния), что является хорошим пртблнжением для редокситов с малой окислительно-восстановительн й мкоетью при условии равномерного распределения групп на матрще редоксита. Уравнение (IX.30) позволяет выразить долю окислений а эквивалентных групп данного сорта через молекулярный параметр <р° [c.287]


Смотреть страницы где упоминается термин Принцип взаимовлияния: [c.75]    [c.79]    [c.22]   
Смотреть главы в:

Вариационные принципы в теории теплообмена -> Принцип взаимовлияния




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте