Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Процедура определения

    Уравнение Боголюбова—Майера (1.50) разрешено в явном виде только относительно давления и коэффициента сжимаемости. Поэтому для определения плотности это уравнение приходится решать относительно р итеративным путем, привлекая процедуру определения давления  [c.33]

    СИСТЕМА ПРОЦЕДУР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ И КАЛОРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ [c.111]


    Процедуры определения термических и калорических параметров по уравнению Боголюбова—Майера. Представление зависимостей, определяющ,их термические и калорические величины по уравнению Боголюбова—Майера, в операторной форме позволяет запрограммировать их в виде системы вложенных операторов. В этом случае оператором низшего ранга является оператор определения величины ПП,Л1 для любой комбинации индексов I и J. Его можно записать в виде процедуры-функции  [c.32]

    Здесь В[1,Л 1 — коэффициенты Ьц уравнения (1.32), а N = г и М = 5,- — границы изменения индексов г, /, Эти величины и критическая температура Т, р должны быть объявлены глобально. Такая обобщенная процедура-функция входит во все процедуры определения термических п калорических параметров. [c.32]

    Процедура определения энтропии по давлению и температуре  [c.34]

    Приведенные процедуры совместно с процедурами определения параметров насыщенной жидкости, давления и температуры насыщения составляют основной пакет процедур термодинамических свойств реальных газов. С их помощью реализуются процедуры определения нужных термодинамических параметров по любым двум известным. Такие процедуры непосредственно используются при решении систем уравнений термодинамических процессов в элементах проточных частей ступеней центробежных компрессоров. [c.35]

    ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ [c.50]

    Внутренние системы уравнения состояния, систсмы процедур определения термически) , и калорических параметров газа,тепло-физических свойств теплоносителей и т. п.  [c.182]

    Здесь ПЛ(Т,РО,НОП) — обращение к ранее описанной процедуре определения плотности пара по температуре и давлению из уравнения состояния. [c.52]

    В. ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНТАЛЬПИИ И ЭНТРОПИИ НАСЫЩЕННОЙ ЖИДКОСТИ [c.53]

    Система процедур определения параметров состояния [c.112]

    Сложнее обстоит дело с определением верхней границы характеристики, или наибольшей производительности ступени на данном режиме, которая может определяться рабочим колесом, лопаточным диффузором (особенно при регулировании поворотом его лопаток в сторону меньших углов) или обоими этими элементами вместе. Ранее уже упоминалось, что в процедурах определения коэффициентов потерь элементов проточной части при выходе за границу аппроксимации искомой величине присваивается ее значение на границе. Иными словами, двумерная аппроксимация представляет собой как бы лунку на бесконечной поверхности, причем значения величин за пределами лунки равны их значениям на ее границах, т. е. постоянны и не зависят от координат. Это необходимо было сделать, чтобы исключить получение физически неоправданных величин при выходе за границы аппроксимации и обеспечить нормальное течение вычислительного процесса. Такое допущение позволяет выполнить расчет параметров ступени при любой производительности, хотя результаты могут заведомо отличаться от практически возможных. Поэтому особое значение имеет правильное определение верхней границы характеристики. Для этого необходимо найти по отдельности наибольшую производительность рабочего колеса и лопаточного диффузора. Наименьшая из них и будет верхней границей характеристики данной ступени. [c.195]


    Процедура определения наибольшей производительности рабочего колеса  [c.195]

    Процедура определения наибольшей производительности лопаточного диффузора  [c.197]

    Применение метода условных температур позволяет представить все уравнения в той же форме, что и для идеального газа, однако для расчетов необходимо определить сами условные температуры и показатель изоэнтропы k -. Для этого используются некоторые из описанных выше процедур определения термических и калорических параметров рабочего вещества. Покажем это на примере концевой ступени, но выписывать формальные и фактические параметры всех используемых процедур не будем, ограничившись только их названиями  [c.199]

    Здесь ди, ( 21, , — значения координат в узловых точках Л -мерного пространства, которые определяются функцией распределения (7.2). Для вычисления узловых точек используется реализация цепи Маркова [336]. Этот метод называется методом Монте-Карло и состоит из двух этапов. На первом, как правило более трудоемком, генерируется последовательность узловых точек. На втором этапе, используя полученные данные, вычисляют средние значения искомых величин. Значение <Л> соответствует каноническому ансамблю. В ряде задач более удобно использовать другие статистические ансамбли, при этом несколько изменяется процедура определения узловых точек в (7.3). Необходимо отметить, что узловые точки с физической точки зрения представляют собой мгновенные конфигурации равновесной многочастичной системы и поэтому дают информацию, которая недоступна в реальном эксперименте. [c.119]

    Процедура определения коэффициентов продолжается до тех пор, пока не будет получена величина которая не зависит Ш1 от одного параметра, а является постоянным коэффициентом  [c.182]

    В работе для описания вероятностного характера процесса функционирования технических объектов предлагается использовать марковские процессы, а для оптимизации стратегии, т. е. последовательности решений, принимаемых в моменты переходов из состояния в состояние, — итерационный метод. Рассмотрены алгоритмы поиска оптимальной стратегии для процессов функционирования системы как с дискретным, так и с непрерывным временем. Основой процедуры определения оптимальной стратегии ТО является итерационный цикл, составленный из операций определения весов и улучшения решения [141]. [c.96]

    Такая процедура определения функций з хз), 4 х4)... продолжается до получения выборки величины г//,  [c.156]

    При определении плоских циклов каждый односвязный элемент выбирается лишь один раз как возможный указатель окончания совокупности связей от этого элемента ко всем другим анализируются причинные пути. Такая процедура определения каждого плоского цикла осуществляется дважды (это необходимо для проверки). [c.231]

    Перейдем к рассмотрению процедуры определения независимых циклов. Различают циклы независимые и касающиеся. [c.233]

    Перейдем к описанию процедуры определения коэффициентов передач циклов. Коэффициент передачи цикла состоит из модулей элементов рассматриваемых связей (в зависимости от причинности [c.233]

Рис. 3.26. Блок-схема процедуры определения всех циклов и сетей Рис. 3.26. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/1457199">процедуры определения</a> всех циклов и сетей
Рис. 3.28. Блок-схема процедуры определения независимых циклов Рис. 3.28. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/1457199">процедуры определения</a> независимых циклов
Рис. 3.29. Блок-схема процедуры определения знаков коэффициентов передач циклов Рис. 3.29. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> <a href="/info/1457199">процедуры определения</a> знаков <a href="/info/50780">коэффициентов передач</a> циклов
    Для случая, когда ядро коалесценции записано в более общем виде (6.33), процедура определения моментов решения сохраняется. Например, нулевой момент решения с ядром (6.33) определяется уравнением [c.121]

    Оценки основных характеристик фронта экзотермической реакции. Предлагаемая процедура определения приближенного значения максимальной температуры во фронте реакции состоит в следующем. Из системы уравнений (22) исключается функция v(u), в результате чего система сводится к одному уравнению относительно х(и), которое интегрируется с учетом условий (23)  [c.36]


    Оценки основных характеристик фронта экзотермической реакции. Процедура определения приближенного значения максимальной температуры во фронте реакции состоит в использовании метода узких реакционных зон [11], согласно которому основная доля химического превращения во фронте реакции реализуется при температурах, близких к максимальной. При Дэф = оо максимальная температура во фронте реакции определяется из уравнения [c.86]

    Обсудим теперь процедуру определения параметров с, при которых выполняются равенства (VI,22). Покажем, что выполняется равенство  [c.237]

    Однако если приравнять производные (IX,12) нулю, мы получим соответственно систему уравнения (IX,7) и систему уравнений (IX,10) для фиксированного к. Таким образом, для определения величин в к-ом блоке надо решить совместно систему (IX,7), (IX,10) при фиксированном к. Значит, процедура расчета этих величин в методе цен совпадает с процедурой определения их с помощью изложенного в данной главе метода. [c.203]

    Процедура определения матрицы Я при i > п будет обсуждена ниже. [c.33]

    Когда значенне состояния входа процесса определено (VI,40), т. е. либо задано, либо найдено из условия максимума функции /д,(х< >), можно приступить к нахождению оптимальных управлений для всех стадий процесса, соответствующих выбранной величине = а . Процедура определения оптимальных управлений для всех стадий и является вторым, зЛ лючительным, этапом решения оптимальной задачи методом динамического программирования. [c.258]

    Осоёенйостью разработанной в настоящей книге модёлй ступень является модульность каждая вложенная модель элемента проточной части представляется в виде одной или двух самостоятельных процедур. В результате сама модель записывается в виде короткой и наглядной программы и может, в свою очередь, использоваться в моделях более высокого ранга. Модели элементов проточной части приведены полностью и снабжены комментариями. Наибольший интерес в них представляют не сами системы уравнений, а способы их решения, особенно для моделей колеса н диффузора. Разработаны процедуры определения границ характеристик ступени, соответствующих наибольшей производительности и началу помпажа. Изложение строится так, что за описанием алгоритма, как правило, следует процедура, записанная на языке АЛГОЛ-60 (версия АЛГОЛ-ГДР для ЭВМ БЭСМ-6). Особенностью синтаксиса этого языка является заимствование из языка ФОРТРАН правил записи формул, условных операторов и форматов операторов печати. Так как этим АЛГОЛ-ГДР в известной мере близок к языку РЬ/1, компиляторы с которого имеются в машинах ЕС ЭВМ [4], то все тексты процедур оставлены без изменений. [c.5]

    Процедура определения теплоемкости при постхуянном давлении по уравнению (1.53)  [c.34]

    Если в программе имеется процедура (1.66) определения показателя изоэнтропы, то скорость звука может быть найдена с ее помощью по точному выражению а = У kRzT. Тогда процедура определения скорости звука упростится  [c.35]

    Здесь используются предыдущая процедура ТКОРЭ(Р,Э,Т,НО) [см. (3.32) 1 и процедура определения энтропии по темпера- [c.106]

    OMxWENT Если ИД = О, то коэффициент потерь ДЗИТКР может быть задан при входе в процедуру. Если ИД = 1, то ДЗИТКР определяется одномерной аппроксимацией вида = = /(Ме, ), если ИД = 2 — двумерной аппроксимацией вида н к = / (Мс , Этим охвачены все возможные случаи, однако если заранее известно, как будут выполняться расчеты, то следует оставить только необходимое обращение к процедуре определения коэффициента потерь  [c.185]

    Здесь также предусмотрена возможность расчета многоступенчатого компрессора, но пока переключательный список имеет только одну метку Д31, за которой расположено обращение к процедуре определения коэффициента потерь (ДЗИТ02) по углу натекания (УГАТРК) и числу Маха Мц,, (MW1). [c.190]

    Наибольшие трудности при разработке формализованного метода решения СГ связаны с формализацией процедуры определения комбинаций некасающихся (касающихся) контуров и путей СГ. Формализованные методы определения комбинацнй-некасающихся (касающихся) контуров и путей СГ, а также комбинаций некасающихся контуров (при г 2) основаны на использовании операций теории множеств, булевой алгебры и матричного исчисления [211]. [c.189]

    При кодировании формулы Мэзона формируются одномерные индексные массивы МД для определителя (3.26) сигнального графа или диаграммы связи и ММ — для числителя формулы (3.26). Реализация процедуры определения частотных характеристик по различным каналам ФХС осуществляется на ЭЦВМ. На устройство отображения (дисплей) выводится логарифмическая АФЧХ канала исследуемой ФХС в логарифмическом масштабе по частоте. [c.239]

    Ввиду отсутствия стандартных методов испытания катализаторов окисления SO2 все основные фирмы, производящие катализаторы, разработали собственные методы. Комитет D32 Американского общества по испытанию материалов (ASTM) предложил методы определения физических свойств, а процедуры определения активности катализатора и его химического анализа к концу 1982 г. еще не были разработаны. Ниже перечислены стандартные методы ASTM определения физических свойств катализаторов, которые могут оказаться полезными при испытании катализаторов, используемых для получения серной кислоты [111]. Другие методы разрабатываются комитетом D32 и станут доступными в ближайшее время. [c.258]

    Рассмотрим подробно вычислительную процедуру определения производных (IV, 12) при применении указанных методов. Попутно сравним данные методы друг с другом и с методом вычисления производных (IV,12) по соответствующим разностям с точки зрения удобства программирования, требумой памяти и количества операций при их реализации на вычислительных цифровых машинах. Не ограничивая общности выводов, сравнение проведем на примере вычисления производных (IV,45). [c.121]

    Р. Потери в компонентах труб. Коэффициент потерь. Коэффициент потерн системы определяется как разность безразмерных перепадов давления между крайними концами двух длинных прямых труб или каналов, состыкованных друг с другом непосредственно и пристыкованных к входному и выходному отверстиям системы [4]. В качестве масштаба при обезразмеривании перепада давления обычно принято использовать динамическое давление на входе в рассматрипаемый элемент, за исключением случая, когда сам этот элемент находится на выходе из большого объема. В последнем случае масштабом служит динамическое давление на выходе из элемента. Длинная труба перед элементом необходима для того, чтобы сформировать на его входе развитые профили всех параметров длинная труба за элементом обеспечивает формирование нового развитого течения. Возникающие при этом дополнительные потери давления включаются в общие потери, обусловленные элементом. Иллюстрацр[я процедуры определения коэффициента потерь дана на рис. И. Градиенты трения в развитом течении перед элементом и за ним экстраполируются до места положения элемента, таким образом определяк]1Т разность экстраполированных значений полного давления. [c.130]

    Особенностью этой модификации методики является более жесткая стандартизация процедуры определения. С этой целью силикагель был заменен окпсью алюминия, петролейный эфир — нормальным яентаном или прямогопной пептаповой фракцией (температура кипения 28—35" С), а вместо экстракционного аппарата Сокслета применялся специально сконструированный экстрактор (рис. 65), в котором обеспечена возможность поддержания постоянства температуры и скорости поступления растворителя. [c.442]


Смотреть страницы где упоминается термин Процедура определения: [c.171]    [c.260]    [c.2]    [c.189]   
Смотреть главы в:

Иммунологические методы исследований -> Процедура определения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Процедура



© 2025 chem21.info Реклама на сайте