Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент локальный

    Для коэффициента локального трения Шульц-Грюнов дает следующее соотношение  [c.188]

    Вычислите коэффициенты локального теплообмена для турбулентного пограничного слоя вдоль плоской пластины, предполагая, что разность температур между потоком и поверхностью увелич вается линейно с расстоянием от переднего края. [c.287]

    Другим достаточно общим приемом сравнения концентрации напряжений является использование критерия локального перемещения в форме коэффициента локальной концентрации напряжений [c.95]


    Авторы считают, что механизм пробоя в полимерах в основном тепловой. Поэтому понятна роль тепловых флуктуаций, и То есть время ожидания локальной тепловой флуктуации, при которой температура достаточно высока, чтобы носители тока — электроны приобрели подвил ность. Если предположить, что элементарным актом в движении электрона является его перемещение вдоль внешнего поля на межатомное расстояние Хо, то элементарная работа равна 6 =[Ко, где / — сила, приложенная к электрону, равная [ = е иЕ (е — заряд электрона, кЕ — локальная напряженность электрического поля, превышающая напряженность внешнего поля Е в отдельных местах структуры в к раз, и — коэффициент локального электрического перенапряжения, возникающего вследствие микронеоднородности структуры полимера и различных дефектов структуры).  [c.141]

    Температурные зависимости 1>7-(лок) спиновых меток поли-4-ви-нилпиридина и зонда-радикала XII в том же растворе показаны на рис. 12,6. Коэффициенты локальной трансляционной диффузии в клубке одинаковы для полимеров с разной молекулярной "массой и значительно ниже коэффициентов диффузии зонда. Энергия активации диффузии меток ( = 36 кДж/моль) значительно выше, чем зонда ( =14 кДж/моль) предэкспоненциальный множитель также-выше для меток ( >0=5-10- см /с), чем для зонда Оо = 2- 10 см /с). Такая частичная компенсация высокой энергии активации высоким предэкспоненциальным множителем означает, что [c.145]

    I. Локальная диффузия на расстояние порядка размеров сегмента ( Л), при которой <Дг ) бОс г, где >с коэффициент локальной диффузий сегмента цепи  [c.96]

    Для оценки эффективности управления производственными участками, отделениями и цехом в целом система управления содовым цехом должна рассчитывать около 100 технико-экономических показателей расходные коэффициенты, локальные критерии оптимизации производственных участков, критерий оптимальности управления цехом. Поэтому важно выделить наиболее существенные ТЭП. Сопоставление отдельных видов технологических затрат для различных аппаратов и агрегатов показало, что при выпаривании стоимость пара составляет 81—87% от суммы технологических затрат на переработку растворов при сушке 81—87% затрат приходится на долю мазута при вакуум-кристаллизации основной статьей расхода является стоимость воды (71—76%). [c.154]

Рис. IV-19. Влияние начальной скорости истечения u0 на коэффициент локального массообмена х при разном расстоянии между соплом и поверхностью Рис. IV-19. Влияние <a href="/info/592049">начальной скорости</a> истечения u0 на коэффициент локального массообмена х при разном расстоянии между соплом и поверхностью

    Изменение молекулярной динамики молекулы-хозяина под влиянием макромолекул-гостей было исследовано в растворах слабо меченного полимера (р=0,05) в присутствии немеченого полимера или в растворах сильно меченного полимера (Р=0,20) также в присутствии немеченого полимера. В первом случае были измерены времена вращательного движения спиновых меток молекулы-хозяина, во втором случае из обменных вкладов в уширение линий ЭПР найдены коэффициенты локальной трансляционной диффузии в клубке молекулы-хозяина. [c.315]

Рис. УП.З. Зависимость характеристического времени вращательной диффузии спиновой метки (а) и коэффициента локальной трансляционной диффузии ( ) спин-меченого поливинилпиридина в этаноле от концентрации полимера при Г=70 °С Рис. УП.З. Зависимость характеристического времени <a href="/info/8734">вращательной диффузии</a> <a href="/info/103775">спиновой метки</a> (а) и коэффициента локальной <a href="/info/249846">трансляционной диффузии</a> ( ) спин-меченого <a href="/info/176990">поливинилпиридина</a> в этаноле от концентрации полимера при Г=70 °С
    Рассмотрим границу твердого тела, находящегося в соприкосновении с движущейся жидкостью. Для описания общих свойств теплообмена между твердым телом и движущейся жидкостью введем понятие функции влияния, имеющей самое общее определение [Л. 6-1]. Это понятие естественным образом обобщает уравнения Лагранжа для теплопроводности в твердом теле с учетом конвективного теплообмена на границе, когда понятие коэффициента локального теплообмена теряет смысл. Автором в ранее опубликованной работе [Л. 6-2] показано, что конвективный теплообмен не может быть описан соответствующим образом с помощью локальных коэффициентов теплообмена. [c.122]

    Различие в структуре течения при периферийном и центральном вводе жидкости приводит к тому, что абсолютные значения истинного газосодержания ф, потерь давления на трение Др и коэффициента локальной теплоотдачи а при прочих равных условиях оказываются различными, и для их вычисления требуются различные расчетные зависимости. [c.105]

    Если В рассматривать как среднюю относительную деформацию у вершины трещины на базе 1 мм при одноосном растяжении, то можно выразить коэффициент локальной конце1гтрации деформаций а . Д ы бесконечной растянутой пластины с трещиной относительной длины / [c.81]

Рис. 5.2.10. Зависимость коэффициента локальной (онцентратрации иапряжений от отношения катета к к толщине металла 5, Рис. 5.2.10. <a href="/info/356991">Зависимость коэффициента</a> локальной (онцентратрации иапряжений от отношения катета к к толщине металла 5,
    Принципиальным является вопрос о степени полноты учета концентрации напряжений при определении значений локальных напряжений и соответственно коэффициентов локальной концентрации деформаций и напряжений а ,. Нами принято, что в расчетах следует использовать только те геометрические факторы сварного соединения, которые известны конструктору или расчетчику при проектировании сварной конструкции. Это марка материала, толщина металла, катеты швов, характер передачи силовых потоков в соединениях. Эти факторы можно было бы называть конс фукционными, так как их значения указаны на чертежах или приведены в технической документации на сварную конструкцию. [c.348]

    Изложенный выще метод расчета исходит из подтверждаемого экспериментальными данными положения, что номинальные пределы выносливости обратно пропорциональны коэффициентам локальной концентрации напряжений а в пределах каждой группы соединений, для которой характерен тот или иной объем высоконапряженного металла в зоне концентратора. Это означа, что возможен переход одних значений номинальных пределов выносливости в другие для соединений, принадлежащих к одной фуппе, но отличающихся между собой размерами элементов и швов. [c.515]

    Примером практического использования коэффициента локальной концентрации напряжений может служить исследование работоспособности сварных соединений с лобовыми щвами, выполненное А.Л.Черногоровым применительно к несущим системам сельскохозяйственных машин [334]. Обследование металлоконструкций сельхозмашин в процессе их изготовления на ряде заводов с массовыми измерениями геометрических размеров сварных швов и характерных несплошностей показало, что уровень технологии на различньгх [c.515]

    Скалярная функция Ь (а, Р) получается путем свертывания векторного критерия Р. В работе [35] предполагается, что вид свертки установлен и для решения многокритериальных задач предполагается адаптивный подход. Последний можно интерпретировать не только как корректировку параметров щ (г = 1, ), но и как нахождение весовых коэффициента локальных критериев, вследствие того, что эти параметры а,- (г = 1, ) в свертке можно принять в качестве весовых коэффициентов критериев. Поэтому алгоритм Бадельбаева и др. пригоден только в тех случаях, когда возможные потери по всем критериям одинаково важны (т. е. предполагается возможность улучшения уровня некоторого критерия за счет бесконечного уменьшения уровня другого критерия). [c.26]

    Испарение влаги внутри пористого материала означает наличие источника паровой фазы и соответствующего стока теплоты, расходуемой на процесс парообразования. Коэффициент локального фазового превращения Е = с1иф/с1и представляет отношение количества влаги, участвующей в фазовом превращении, к общему изменению массы влаги во влажном материале. [c.271]


    Трансляционная подвижность спиновых меток. Константы скорости встреч и коэффициенты локальной внутримолекулярной трансляционной диффузии спиновых меток в полимерном клубке можно определить из спектров ЭПР растворов полимеров с большим содержанием спиновых меток при температурах, при которых ширина линии определяется главным образом обменным внутримолекулярным взаимодействием. Из результатов, приведенных на рис. 11, видно, что при температуре выше 30 °С внутримолекулярное концентрационное уширение линий ЭПР растворов спин-меченых поли-4-винилпиридинов растет с повышением температуры это вызвано увеличением обменного вклада в ширину линии. При высоких температурах ( >г>5-10- см /с), когда обменное взаимодействие дает основной вклад в концентрационное уширение, константы скорости встреч спиновых меток и их коэффициенты локальной внутримакромолекулярной трансляционной диффузии можно рассчитать по уравнениям (2) необходимо только учесть, что в этих уравнениях следует использовать локальные концентрации спиновых меток, найденные из дипольных уширений. [c.145]

    Концентрационную зависимость коэффициентов локальной трансляционной диффузии меток исследовали на примере спин-меченого поли-4-винилпиридина (р = 0,2) коэффициенты диффузии находили из внутримакромолекулярных обменных вкладов в уширение. Аналогично вращательной подвижности, трансляционная подвижность сохраняется почти неизменной до содержания 15% (масс.) полимера, а затем резко уменьшается (рис. 15, б) [37]. [c.149]

    Рассмотрим гомогенную систему, в объеме которой с течением времени зарождается и развивается твердая фаза. Фазу, из которой выделяются кристаллы, целесообразно назвать материнской, а твердую — дочерней. Кристаллы простейших систем обычно составлены одним компонентом и примесью. Основной компонент называют макрокомпонентом. При сокристаллизации из растворов растворитель также является макрокомпонентом, хотя он и не переходит в твердую фазу. Поэтому компонент, формирующий твердую фазу, целесообразно называть кристаллизан-т о м. Соосаждение и, в частности, сокристаллизацию следует количественно характеризовать эффективным коэффициентом распреденияЛГ, равным отношению средней объемной концентрации примеси в дочерней фазе к средней объемной ее концентрации в материнской фазе. При соосаждении твердая фаза, как правило, неоднородна. Поэтому целесообразно использовать также эффективный коэффициент локального распреления К1, равный отношению локальной концентрации примеси в твердой фазе к средней концентрации в среде. [c.11]

    Мы не учитьшаем столкновений межцу близкими по контуру цепи звеньями, которые бывают затруднены из-за стерических препятствий при образовании малых петель (закономерности их весьма специфичны). В подобной ситуации за время t < Тфл реализуются лишь столкновения между такими удаленными по контуру парами звеньев (s > 1), которые в момент t = О уже находились в 1изи (на расстояниях R < г < где R - радиус тушения). Те частицы, которые находятся при г о в пределах г первом приближении от температуры и вязкости растворителя. Динамическое тушение (для t Тфл) задается локальной концентрацией одной из частиц пары вблизи второй частщы [т. е. значением бинарной функции (г ) при г < А], коэффициентом локальной диффузии >ло к и радиусом тушения R. [c.256]

    При высоких температурах основной вклад в уширение линий ЭПР дает обменное внутримолекулярное взаимодействие. Используя соотношения ( 1.1)—( 1.4), можно определить константы скорости встреч и коэффициенты локальной внутримолекулярной трансляционной диффузии спиновых меток в клубке. Нужно только учесть,что в этих уравнениях следует использовать локальные концентрации спиновых меток, найденные из дипольных ушире-ний (см. табл. 11.1). [c.312]

    Коэффициенты локальной трансляционной диффузии в клубке одинаковы для полимеров с разной молекулярной массой и намного ниже коэффициентов диффузии низкомолекулярного спинового зонда. Энергия активации диффузии меток (8,7 ккал1молъ) значительно выше, чем энергия активации диффузии зонда (3,3 ккал моль). [c.312]

    Вращательная подвижность меток была исследована для слабо меченных полимеров (Р=0,05), в которых дипольный и обменный вклады в уширение линий пренебрежимо малы. Энергия активации вращения (4,7 ккал1моль) и характеристические времена вращения не зависят от молекулярной массы полимера. Времена вращения превосходят времена вращения зонда ночти в 20 раз, т. е. приблизительно во столько же раз, во сколько отличаются коэффициенты локальной трансляционной диффузии метки и зонда. [c.312]

    Из межмолекулярного уширения, измеренного в концентрированных растворах сильно меченного полимера (Р=0,20), найдены коэффициенты локальной трансляционной диффузии, которые характеризуют обменное взаимодействие между спиновыми метками молекулы-хозяина и молекул-гостей. При концентрации полимера 10% и температуре 70 °С коэффициент диффузии равен 1,8-10" см1с (см. рис. УП.З) и почти совпадает с коэффициентом локальной внутримолекулярной диффузии в изолированном клубке (1,2 10" см с). [c.316]

    Если коэффициенты локальных расширений больше критического (к кд), то расширения вынолпяют роль элементов совпадения и импульс в дендрите па входе в сому возникнет при тех же условиях, что и для спт троволокна при совпадении в канздом локальном расширении двух сигналов, но здесь один приходит по дендриту, а другой через синапс. Последним элементом совпадения является сома. [c.56]

    Приведенными выше, что свидетелыггвует об относительно слабой чувствительности процесса к частным вариациям коэффициента локальной анизотропии =К/К . [c.435]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент локальный: [c.39]    [c.96]    [c.514]    [c.281]    [c.12]    [c.39]   
Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.250 , c.251 ]

Расчеты аппаратов кипящего слоя (1986) -- [ c.109 ]

Промышленное псевдоожижение (1976) -- [ c.247 , c.254 , c.257 ]

Жидкостные экстракторы (1982) -- [ c.85 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.329 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд.3 (1979) -- [ c.250 , c.251 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.329 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Локальность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте