Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вычислительная процедура геометрического

    С совершенствованием техники рентгеновской кристаллографии, а также математических и вычислительных процедур стало возможным уточнить данные о локализации молекул воды, полученные с учетом известных ограничений геометрического характера на основании знаний о химическом связывании [4]. Например, в лизоциме было идентифицировано наличие монослоя, соответствующего 150 молекулам воды [5]. Можно считать, что кристаллы белков наполовину представляют собой воду или маточный раствор и в настоящем анализе могут рассматриваться как концентрированные растворы белка. [c.160]


    Перейдем к изложению методов получения расчетных соотношений для некоторых важных типов вычислительных процедур. Первоначально для каждого алгоритма рассмотрим конечномерную задачу, что во многих случаях позволит дать геометрическую иллюстрацию алгоритма. В дальнейшем соответствующая схема будет перенесена на экстремальную задачу общего вида определение которой было дано в предыдущей главе. Для каждого типа алгоритма последовательность действий сформулирована через обобщенный функционал Лагранжа 5 и его подынтегральное выражение К, которые для каждой конкретной задачи формируются с использованием готовых модулей, приведенных в табл. 11,1 и 11,2. Схемы алгоритмов, записанные таким образом, являются своеобразными трансляторами, позволяющими по условиям задачи получить расчетные соотношения для соответствующего алгоритма, учесть изменения, появляющиеся в этих соотношениях при добавлении того или иного условия, и пр. [c.131]

    Применение средств вычислительной техники значительно облегчает процедуру расчета и выбора теплообменной аппаратуры. В проектных институтах нефтепереработки и нефтехимии применяются программы теплового и гидравлического расчета на ЭВМ конденсатора парогазовой смеси, тер лосифонных кипятильников, теплообменников, в которых осуществляется нагрев или охлаждение продуктов. Исходными данными для расчета служат тепловая нагрузка, температурный режим, теплофизические свойства сред, термические сопротивления загрязнений. Результаты счета — коэффициент теплопередачи, расчетная и рекомендуемая площади поверхности теплообмена, геометрическая характеристика аппаратов и их гидравлическое сопротивление. [c.115]

Рис. 5.18. Процедуры выбора представительных точек установки датчиков температуры в сварочной зоне методических печей на основе вычислительного эксперимента а—установка зонной термопары 1, Г —L = 3m 2,2 — L = Bm 1,2 — G = 1050 м /ч ], 2 — С . = 500 mV4) б—выбор установки элементов двухдатчиковых систем (I, 4—для системы АВ пирометр - термопара —по температуре 5,6—для системы АС пирометр - пирометр —по тепловым потокам 3,6 — соответственно температуры и тепловые потоки, соответствующие падающим на металл тепловым потокам при эффективной температуре термопары В и спектральной плотности потока эффективного излучения от кладки, воспринимаемого пирометром 0,4,5 — соответственно эффективные температуры для реальных па-даюидах на металл тепловых потоков и реальные падающие на металл тепловые потоки) в—установка датчиков температуры (А, В, С, D) и геометрические профили сварочных зон различных методических печей 7-9). 0,1У,1У — найденные по принципу рис. 11.25, а точки установки зонной термопары для печей профиля, соответственно 7,8 и 9 (печи станов 3000,2500 и 2000) Рис. 5.18. Процедуры выбора представительных <a href="/info/3546">точек</a> <a href="/info/836513">установки датчиков</a> температуры в <a href="/info/1024636">сварочной зоне</a> <a href="/info/525621">методических печей</a> на основе <a href="/info/522235">вычислительного эксперимента</a> а—установка зонной термопары 1, Г —L = 3m 2,2 — L = Bm 1,2 — G = 1050 м /ч ], 2 — С . = 500 mV4) б—выбор установки <a href="/info/3609">элементов</a> двухдатчиковых систем (I, 4—для системы АВ пирометр - термопара —по температуре 5,6—для системы АС пирометр - пирометр —по <a href="/info/27085">тепловым потокам</a> 3,6 — <a href="/info/564140">соответственно температуры</a> и <a href="/info/27085">тепловые потоки</a>, соответствующие падающим на металл <a href="/info/27085">тепловым потокам</a> при <a href="/info/177228">эффективной температуре</a> термопары В и <a href="/info/24288">спектральной плотности</a> <a href="/info/779902">потока эффективного</a> излучения от кладки, воспринимаемого пирометром 0,4,5 — соответственно <a href="/info/177228">эффективные температуры</a> для реальных па-даюидах на металл <a href="/info/27085">тепловых потоков</a> и реальные падающие на металл <a href="/info/27085">тепловые потоки</a>) в—<a href="/info/836513">установка датчиков</a> температуры (А, В, С, D) и геометрические профили сварочных зон различных <a href="/info/525621">методических печей</a> 7-9). 0,1У,1У — найденные по принципу рис. 11.25, а точки установки зонной термопары для печей профиля, соответственно 7,8 и 9 (печи станов 3000,2500 и 2000)


Методы оптимизации в химической технологии издание 2 (1975) -- [ c.554 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Процедура



© 2024 chem21.info Реклама на сайте