Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Монто

    Исследования состояния влаги в пористых телах давно уже привели к выводу об особом характере ее свойств вблизи поверхности частиц и о существовании так называемой связанной воды в дисперсных системах [1]. Отличия связанной воды от свободной объясняются перестройкой сетки межмолекулярных водородных связей в ее структуре под влиянием поля поверхностных сил. Моделирование структуры воды численными методами Монте-Карло и молекулярной динамики позволило получить некоторые количественные характеристики структурных изменений вблизи твердых поверхностей различной природы. При этом межмолекулярная водородная связь описывается различными потенциалами, правильность выбора которых проверяется путем сравнения рассчитанных и экспериментальных физических констант объемной воды. Поскольку численным методам посвящен ряд специальных статей этой монографии, остановимся только на основных результатах, важных для дальнейшего обсуждения. [c.7]


    Другой подход вычислительного эксперимента в теории жидкостей заключается в интегрировании уравнений движения частиц, образующих систему. Средние значения величины А определяют при этом усреднением по времени, в течение которого рассматривается эволюция системы. Согласно эргодической гипотезе, эта оценка должна совпадать с (7.3). Этот подход называют методом динамики, и к его преимуществу, по сравнению с методом Монте-Карло, следует отнести возможность вычисления транспортных характеристик многочастичной системы. Однако необходимо отметить, что расчеты методом Монте-Карло дают более устойчивые результаты. [c.119]

    В соответствии с природой рассматриваемого процесса -детерминированной или стохастической - различают следующие математические модели аналитическую жесткую численную жесткую аналитическую вероятностную численную вероятностную (модель "Монте-Карло"), [c.9]

    Существенный прогресс в развитии теории жидкого состояния достигнут в последнее время благодаря применению компьютерной техники — методов численного моделирования Монте-Карло и молекулярной динамики. Вначале эти методы были применены для описания свойств объемных жидкостей — термодинамических и физических — на основании потенциалов межмолекулярного взаимодействия. Это позволило, прежде всего, путем сравнения с известными свойствами реальных жидкостей уточнить вводившиеся межмолекулярные потенциалы. Наиболее надежные результаты получены для простых жидкостей, когда достаточно учесть сферически симметричные силы дисперсионного притяжения и борновского отталкивания, например в форме известного потенциала Леннарда — Джонса. [c.116]

    ПОЗВОЛИЛ работать при давлении 100 ат и температуре 399—427 °С (метод Монт-Сени). [c.325]

    Змеевики, двадцать секций массой по 2,2 г, монти-с помощью одной мачты. К тс подвешивают одно- [c.200]

    Установка опорной или монтажной стойки. У резервуаров емкостью от 300 до 5000 м опорную стойку покрытия на период монта- [c.253]

    В пределах Северной Америки этой системе подчинены нефтяные месторождения Аляски, в штате Вайоминг — свита Сенд энс и в- штате Монтана — свита Эллис, которые содержат нефтеносные горизонты, дающие нефть в промышленных количествах. [c.135]

    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]


    Нами было предпринято моделирование кластеров (НгО) (п = 2- 20) с помощью одного из наиболее распространенных методов численного эксперимента — метода Монте-Карло. При этом использовалась стандартная процедура Метрополиса и др. [393]. Конкретный вариант этой процедуры описан в других наших публикациях [386, 394—396]. Расчеты проводили с помощью потенциалов, характеризующих взаимодействие между молекулами воды потенциалов (1), ([394], см. также [386]) и потенциалов (2), описанных в работе [397]. В первом случае молекулы воды представлены системой четырех точечных зарядов 0,195 е (е — заряд электрона), расположенных в верши- [c.137]

    Моделирование кластеров из молекул воды выполняли многие авторы, начиная с 1974 г. Они использовали р азличные потенциальные функции и конкретные алгоритмы моделирования [398—405]. В работах [398, 400] применялись методы Монте-Карло, а в работах [399, 401—405] проводили молекулярно-динамическое моделирование. [c.140]

    Критерием оптимизации могут быть продолжительность ре монта, материальные затраты, людские ресурсы, технические показатели. [c.23]

    Так, в г. Монт-Белвью (штат Техас, США) на крупнейшем подземном хранилище сжиженных углеводородных газйв произошел взрыв. Подземное хранилище емкостью 6,4 млн. м , что эквивалентно 25% общей емкости подземных хранилищ этих продуктов в США, сооружено в соляном пласте. В результате нарушения режима эксплуатации одной из эксплуатационных колонн сжиженный бутан попал в рассолопровод и через неплотности в последнем вырвался наружу, что и привело к взрыву. [c.138]

    Технология ремонта насоеа зависит от организации всей ре-.монтиой службы насосного оборудования. Нами принята наиболее совершенная организация, согласно которой ремонт осуществляют н,еитрализоваиио, поузловы.м методом с нримененнем демонтажа иасоса. [c.233]

    При необходимости, после вскрытия и ревизии аппаратов, составляется дополнительная дефектная ведомость. Во время планово-цредупредктельного ремонта, в основном, производятся следующие ремонтные работы. В реакторе и регенераторе заменяются новыми или ремонтируются подвергшиеся абразивному износу секции, каналы и решетки распределительного устройства, частично или полностью заменяются покороблен-ные или вышедшие из строя облицовочные листы, производится рё монт поврежденной футеровки, проверяются элементы циклонных сепараторов и при необходимости заменяются. [c.169]

    В производственной практике обслуживание и МОНТ замерных и заборных устройств занимает важн место. Известно, что импульсные линии, конденсацио ные сосуды и отборные устройства нуждаются в пер одической проверке и продувке. Между тем при реи НИИ вопроса о размещении этих устройств учитывают только условия и требования, относящиеся к рабо контрольно-измерительных приборов, и забывают удобстве обслуживания, вследствие чего устройст иногда оказываются в таких местах, что невозмож их обслуживать даже при помощи переносных лестни [c.134]

    В зависимости от поставленной задачи метод типового разделения монто варьировать, начиная от простого хроматографического разделения насыщенных и ароматичссюгх углеводородов и кончая весьма трудоемкой комбинацией различных методов разделения. В некоторых особых случаях, когда необходимость решения поставленной задачи оправдывает применение сложных и длительных методов, типовое разделение проводится возможно тщательнее, В качестве примера можно указать на исследование фракций смазочных масел сырой нефти Понка (Оклахома), проведенное Американским нефтяным институтом па Проекту б [36] под руководством Россини, Выделенный концентрат представлял собой 40000 часть исходной нефти. Ясно, что подобные исследования, требующие лшого времени, специального оборудования и высококвалифицированного персонала, могут предприниматься только в исключительных случаях, когда поставленная цель действительно оправдывает дорогостоящий процесс разделения, В каждом отдельном случае метод типового разделения должен быть выбран весьлю тщательно. Какие-то оиределенные правила для выбора метода разделения указать невозможно, хотя наличие оборудования, персонала и времени в этом отношении является решающим фактором. [c.365]

    Сопла дутьевых распределительных решеток монтируют до футеровки пода жароупорным бетоном. Монтал<ные работы заканчивают установкой выхлопной трубы и испытаниями системы трубопроводов воздуха и горючего газа. [c.182]

    Технические условия на капитальный и средний ремонты основного оборудования составляются предприятием. Технические условия должны содержать основные требования, п дъявляемые к ремонту, и качественные показатели, характеризующие ремонт. Технические условия на ремонт оборудования должны периодически пересматриваться и исправляться с учетом выявленных дефектов или изменений режима работы оборудования и характера ре.монта. [c.267]

    Действительно, спектры ЯМР высокого разрешения протонов воды в дисперсиях а- и Ь -монтмориллонита [103] характеризуются сдвигом резонансного сигнала в сторону более сильного поля. Это указывает на то, что под влиянием поверхности часть водородных связей в воде граничных слоев толщиной й 7,5 нм (межчастичное расстояние —15 нм) разрушается. Приведенные результаты нашли независимое подтверждение при изучении ИК-спектров водных дисперсий Ыа-монт-мориллонитрила 20—110%-й влажности в области составной полосы (5200—4900 см ) деформационного и валентного асимметричного колебаний связей ОН (г-2 + з) [Ш]- В цитируемой работе было показано, что вклад высокочастотной составляющей 5200 СМ , относящейся к слабосвязанным молекулам воды, в интегральную интенсивность сложной полосы для дисперсий выше, чем для жидкой воды. ИК-спектры полимолекулярных адсорбционных слоев на поверхности кварца в области валентных ОН-колебаний [112] также обнаруживают увеличение поглощения при 3600 см , характерного для слабо нагруженных ОН-групп молекул воды, хотя основная полоса 3400 см сдвинута по сравнению с аналогичной полосой в спектре жидкой воды в сторону меньших частот. (Последнее, по-видимому, связано с образованием более прочных водородных связей между поверхностными гидроксильными группами кварца и адсорбированными молекулами воды первого слоя.) Таким образом, приведенные выше данные указывают на то, [c.39]


    В Южной Оклахоме и в сбросовой зоне Среднего Техаса в основании нижнего мела залегает нефтяной песок Тринити, который является продуктивным в некоторых месторождениях этой зоны. В штатах Монтана, Вайоминг, Колорадо в ряде месторождений нефть получается из песка Дакота и из свиты Кутенэй, принадлежащих также нижнему мелу. [c.136]

    Вдоль всего западного берега Северной и Южной Америки тянется, как известно, громадная горная цепь Кордильер, которая в разных местах имеет разные названия в Канаде и на западе Соединенных Штатов она носит название Скалистых гор, в пределах Калифорнии — Сиерра-Невада и Кост-Рэндж, в Южной Америке — Анды и т. д. Вдоль восточного склона этой цепи встречается ряд нефтяных месторождений, приуроченных к краевым зонам как главного хребта, так и его второстепенных цепей и отрогов. Сюда относятся поверхностные признаки нефти в районе Северной Канады, начиная от берегов Северного Ледовитого океана нефтяные месторождения штатов Монтана, Вайод1Инг, Колорадо, Нью-Мексико, месторождения Мексики и других стран Центральной Америки месторождения Южной Америки Колумбии, Венесуэлы, Боливии и Аргентины по западному склону расположены месторождения Аляски и признаки нефти в штатах Орегон и Вашингтон некоторые месторождения Центральной Аме- [c.144]

    Поры продуктивных известняков чрезвычайно изменчивы по своим размерам, варьируя в США между двумя противоположными типами. В одном крайнем случае мы имеем удлиненные, но узкие поры в плотной однородной массе породы (такой тип известняков представлен, например, в девонском известняке Донди в штате Мичиган), в другом случае поры обычного типа, такие же, как у песков, причем самая масса известняка представлена по преимуществу кристаллами кальцита (таковы пермские известняки Эмбар в штате Вайоминг). В качестве промежуточного Нэттинг отмечает известняк Мэдисон миссисипского возраста в штате Монтана, содержащий рассеянные зерна кварца. В этом случае при моделировании следует применять очень твердые сорта церезина, иначе тонкая модель может быть повреждена нри растворении этими грубыми включениями. [c.150]

    Вывод о меньшей плотности слабо связанной На- и Ь1-монт-мориллонитом воды по сравнению с жидкой водой подтверждается увеличением объема соответствующих дисперсий при переходе золя в гель [105—107]. Эксперименты [108] также показывают, что поверхностные слои воды на границе раздела фаз вода — гелий имеют плотность более низкую, чем объемная вода. [c.39]

    Здесь KfA — собственная сжимаемость молекулы растворенного вещества (для низкомолекулярных соединений /См определяется сжимаемостью ковалентных связей и вандерваальсо-вых радиусов составляющих ее атомов эта сжимаемость мала и обычно ею пренебрегают [145—147, 164]) A/ i — изменение сжимаемости воды в гидратной оболочке К, 2 — сжимаемость контактов между молекулой растворенного вещества и окружающими молекулами воды. Смысл вклада Ki,2 можно пояснить на примере гидрофобных молекул, не образующих водородных связей с молекулами воды. В водном растворе гидрофобная молекула находится в полости, образованной сеткой водородно-связанных молекул воды. Так организованы клат-ратные гидраты [165], такие структуры получаются в машинных экспериментах, выполненных методами Монте-Карло и молекулярной динамики [166, 167]. Объем полости, занимаемой молекулой растворенного вещества, должен превышать ее ван- [c.50]

    Для описания межмолекулярного взаимодействля в расчетах методом Монте-Карло использовали потенциал Роулинсона [343]. В модели Роулинсона (Р УЬ) на атомах водорода воды располагаются положительные заряды, отрицательные заряды помещаются на линии, проходящей через атом кислорода перпендикулярно плоскости молекулы. Дипольный момент молекулы в этой модели равен 1,85 Д. Энергия связи димера воды 22,6 кДж/моль при равновесном расстоянии 0,269 нм. [c.122]

    Для учета вклада флуктуаций в свойства системы вблизи критической точки проводили расчет методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле. На рис. 7.7 показаны результаты расчета распределения параметра порядка при различных значениях плотности. Видно, что вблизи точки фазового перехода флуктуации параметра порядка велики и величина парамет- [c.130]

    Структурные изменения воды в ГС подтверждаются спектральными методами [479—484], а также согласуются с результатами расчетов структуры тонких прослоек методами молекулярной динамики и Монте-Карло. Изменение структуры воды на больших расстояниях от поверхности частиц прямо подтверждено методом ядерного магнитного резонанса [66, 71, 73, 315]. Таким образом, во многих экспериментальных исследованиях обнаружено существенное отклонение структурно-чувстви- [c.170]

    Поле, описываемое функцией F(x, у, zj, — его иногда называют дебройлевским в отличие от электромагнитного и гравитационного полей — не силовое. Если бы оно описывало, например, карточную игру, то в результате прохождения такой волны удачи по поверхности Земли в один момент времени вероятность выигрыша для данного игрока, скажем в Лас-Вегасе, могла быть много больше, чем в Монте-Карло, тогда как в следующий момент — наоборот и т. д. [c.34]


Смотреть страницы где упоминается термин Монто: [c.244]    [c.73]    [c.42]    [c.176]    [c.280]    [c.109]    [c.356]    [c.6]    [c.33]    [c.67]    [c.216]    [c.216]    [c.250]    [c.135]    [c.137]    [c.247]    [c.143]    [c.278]    [c.4]    [c.176]    [c.124]   
Присадки к маслам (1966) -- [ c.30 , c.166 , c.213 , c.214 , c.226 , c.227 , c.353 , c.354 , c.358 ]

Химия и технология присадок к маслам и топливам (1972) -- [ c.114 , c.222 , c.226 , c.229 , c.235 , c.250 , c.251 ]

Присадки к маслам (1968) -- [ c.62 , c.71 , c.218 , c.243 , c.250 , c.326 ]

Присадки к маслам (1966) -- [ c.213 , c.214 , c.226 , c.227 , c.353 , c.354 , c.358 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бейкера Вильямса Монте-Карло

Воск канделильский монтанный

Динамический метод Монте-Карло

Интегрирование кинетического уравнения первого порядка методом Монте-Карло

Интегрирование метод Монте-Карло

Использование метода Монте—Карло для расчета канонических средних

Исследование волновой модели продольного перемешивания методом Монте-Карло

Исследование процесса максвеллизации неравновесной смеси аргона и метана методом Монте-Карло

Колонны ректификационные тарелки, монта

Конденсаторы-холодильники, монта

Лизоцим моделирование методом Монте-Карло

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ПРОБНОЙ ЧАСТИЦЫ

Метод Монт-Сен

Метод Монте-Карло в инженерном приложении

Метод Монте-Карло в химической и физической кинетике

Метод Монте-Карло в химической кинетике

Метод Монте-Карло для расчета угловых коэффициентов излучения для энерготехнологических агрегатов

Метод Монте-Карло пробной частицы для режимов, допускающих межмолекулярные взаимодействия

Метод Монте-Карло пробной частицы для свободномолекулярного режима

Метод Монте-Карло, основанный на принципе узлового разбиения

Метод минимизации Монте Карло

Моделирование кристалла с помощью метода Монте-Карло

Моделирование, метод Монте-Карло

Модель Монте-Карло

Монт-Сени

Монт-Сени метод синтеза аммиак

Монта клер

Монта стеклянных трубопроводов

Монте

Монте-Карло

Монте-Карло абсорбционный

Монте-Карло в плоскости

Монте-Карло в частотной области

Монте-Карло вариантов

Монте-Карло кинетического уравнени

Монте-Карло коэффициентов диффузии

Монте-Карло критических потенциалов осаждения, комбинированный

Монте-Карло масс-спектрометрический

Монте-Карло метод

Монте-Карло метод Мочевина

Монте-Карло метод вычисления

Монте-Карло метод вычисления числа

Монте-Карло метод моделирования строения полимера

Монте-Карло метод очистка

Монте-Карло метод удаление

Монте-Карло наименьших квадратов

Монте-Карло непрерывного электрофореза

Монте-Карло нетод

Монте-Карло нетод полимеро

Монте-Карло обнаружения изомерных ядер

Монте-Карло опорных способов производства

Монте-Карло определения

Монте-Карло отождествления носителей радиоактивности

Монте-Карло оценки эффективности систем противопожарной защиты

Монте-Карло ошибок уравнений

Монте-Карло параметров модели планирования, экспериментально-статистический

Монте-Карло перебора вариантов

Монте-Карло перекрестных ядерных реакций

Монте-Карло последовательное сравнение

Монте-Карло последовательных уступок

Монте-Карло прецизионный

Монте-Карло продольного разреза

Монте-Карло продуктов деления ядер

Монте-Карло радиографический

Монте-Карло радиографической фиксации распределения радиоактивных изотопов

Монте-Карло радиохимического анализа

Монте-Карло разложения Данцига-Вульфа

Монте-Карло с весами

Монте-Карло секционирования

Монте-Карло скейлинга

Монте-Карло статистического моделирования

Монте-Карло характеристик

Монте-Карло цепей Маркова

Монте-Карло экспериментальный

Монте-Карло экспертных оценок

Монте-Карло, метол

Монто моюще-диспергирующее действие

Монто моющие

Монто моющие свойства

Монто моющий потенциал

Монто на основе алкилксантогеновых кисло

Монто спиртов

Монто фосфонитрилхлорида

Ограждения холодильных агрегатов, монта

Применение метода Монте-Карло к концентрированным системам

Применение метода Монте-Карло при проектировании технологического оборудования

Расчет по методу Монте-Карло радиальной функции распределения для двумерного флюида твердых сфер

Свеклорезки центробежные, монта

Сдвоенный прямодействующий насос двойного действия. j Описание типичных конструкций прямодействующих насосов. цд Прямодействующий паровой насос МПН-4 для перекачки воды и холодных нефтепродуктов завода им. Монтана

Сечение реакции расчет методом Монте-Карло

Смеситель для смешивания компонентов шоколадных масс, монта

Стабилизаторы напряжения, монта

Темперирующие автоматические машины для шоколадных масс, монта

Термодинамика (эвристика и метод Монте-Карло). Г. Э. Норман

Тестозакаточные машины, монта

Тестомесильные машины, монта

Шмитц Монт



© 2025 chem21.info Реклама на сайте