Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шум внешний, внутренний

    Добавим следующее важное замечание. Во всех предыдущих формулах величины г w Ь измеряются по внешним, внутренним или средним габаритам сосуда в зависимости от того, требуется ли определить внутренние, внешние или средние объемы и поверхности сосуда. [c.254]

    Все переменные, используемые в программе, делятся на внутренние и внешние. Внутренние переменные можно использовать только внутри данной части программы — внешней процедуры, внутреннего процедурного или обычного блока и т. д. За пределами этой части программы не существует ни имени, ни значения внутренней переменной. Внешние переменные сохраняют значения не только в пределах данной части программы, но и могут использоваться и в других частях, например в других внешних или внутренних процедурных блоках. [c.285]


    Модифицирование нефтяной дисперсной системы произво,л,ится физическими, физико-химическими и химическими воздействиями. При этом способ воздействия может быть внутренним или внешним. Внутренние воздействия связаны с непосредственным введением в систему или образованием в ней некоторых веществ, способствующих трансформированию молекулярной или надмолекулярной структуры [c.248]

    Применяются при измерениях контактные электроды — внутренний и внешний. Внутренний контактный электрод соединен с электролитом, заполняющим внутреннюю часть стеклянного электрода. Активность ионов водорода вычисляют по уравнению [c.504]

    Собственно адсорбция протекает практически мгновенно, поэтому не является стадией, лимитирующей скорость процесса в целом. Вследствие этого кинетика процесса адсорбции зависит от скоростей стадий диффузии внешней, внутренней и смешанной. [c.190]

    Внешнее Внешнее Внутреннее Внутреннее Внутреннее [c.61]

    Настоящая работа посвящена определению тепловых потоков и коэффициентов теплоотдачи в элементах поршневых энергетических установок. По существу, она распадается на две задачи внутреннюю и внешнюю. Внутренняя задача связана с описанием теплообмена в камере поршневой машины, внешняя — с описанием теплообмена на внешних ограждениях камеры сжатия (сгорания). Решение этой задачи осуществляется под углом зрения создания математической модели процесса. Передача теплоты от жидкости к твердому телу (и обратно) и во внутренней, и во внешней задачах описывается одинаковыми дифференциальными уравнениями и выражается совершенно идентичными физическими законами, что унифицирует подход к решению задач. [c.3]

    Низкотемпературная конденсация. Основана на охлаждении компримированного газа до заданной т-ры и послед, сепарации образовавшейся двухфазной смеси на сухой газ и смесь жидких углеводородов. Используют схемы с внешними, внутренними и комбинированными холодильными циклами. [c.479]

    Влиянию смазок на реологическое поведение расплавов ПВХ посвящено много работ [90, 109, 121, 150, 158], в которых рассмотрен механизм действий смазок и предложено условное деление их на внутренние и внешние. Внутренние смазки хорошо совмещаются с ПВХ и снижают эффективную вязкость расплава, внешние - способствуют уменьшению адгезии полимера к поверхности металла перерабатывающих машин. Кроме того, предпринимались попытки классификации смазок по Полярности их действия на физико-механические свойства материалов и синергическому действию. Однако до настоящего времени нет единого мнения о принципе действия смазок. Так, если в [90, 109, 121, 158] утверждается, что по характеру действия смазки можно разделить на три типа - внешние, внутренние и смешанные, то в [137] на основании вискозиметрических исследований показано, что ни одна из смазок не обладает ярко выраженным индивидуальным эффектом и в зависимости от содержания механизм их действия может изменяться. Так, изучение пластикации смесей на основе ПВХ на пластографе Брабендера в присутствии различных смазок при температурах от 80 до 100 °С дало основание авторам [137] утверждать, что эффект смазки проявляется при температуре, превышающей температуру плавления смазки на 50 "С. [c.199]


    Эфирное масло содержится во всех органах (от корней до плодов). Эфирномасличные вместилища внутренние и внешние. Внутренние представлены тремя видами каналов, отличающихся по месту расположения в тканях и размеру. Каналы первого вида расположены в коре корней, под поверхностными слоями клеток стебля и ветвей, черешков и прожилок листьев, лучей зонтиков, лузги плодов (плодовой оболочки). Каналы второго вида находятся в глубоких внутренних тканях центрального стебля и ветвей, третьего вида — на внутренних поверхностях семян внутри плода. Последние характеризуются с - [c.25]

    Очевидно, что внутренний температурный перепад из-за перемешивания раствора меньше, чем внешний. Внутренний перепад тем меньше, чем больше скорость конвекции (рис. 3-10). Важно обратить внимание на то, что разные теплоносители, используемые в термостатах, существенно различаются по интенсивности теплопередачи. Так, теплообмен с водяной рубашкой несравненно больше, чем с воздушной. Чем больше теплообмен с термостатами, тем ближе внутренний температурный перепад к внешнему и тем больше скорость конвекции. [c.102]

    По типу выбросов источники делятся на внутренние и внешние. Внутренние располагаются внутри зон, и все вещества, выделяемые этими источниками, полностью участвуют в загрязнении. Внешние источники находятся вне рассматриваемых циркуляционных зон. Вещества, выбрасываемые этими источниками, лишь частично участвуют в загрязнении зон, поэтому при расчетах их роль учитьшается с помощью специальных коэффициентов. [c.22]

    Уголь содержит золу двух типов внутреннюю и внешнюю, Внутренняя зола отлагалась одновременно с накоплением углистого материала и вошла в его состав отделение ее очень затруднено, а подчас и невозможно. Внешняя зола представляет собой куски породы, находившейся в угле в виде прослоек или состав-ляюш,ей почву или кровлю угольного пласта. Внешняя зола может быть отделена от угля механическими способами—путем его мокрого или сухого обогащения. [c.85]

    Основной характеристикой температурного поля, являющейся индикатором дефектности, служит величина локального температурного перепада. Координаты места перепада, его рельеф или, иными словами, топология температурного поля и его величина в градусах являются функцией большого количества факторов. Эти факторы можно подразделить на внутренние и внешние. Внутренние факторы определяются теплофизическими свойствами контролируемого объекта и дефекта, а также их геометрическими параметрами. Эти же факторы определяют временные параметры процесса теплопередачи, в основном, процесса развития температурного перепада. Внешними факторами являются характеристики процесса теплообмена на поверхности объекта контроля (чаще всего величина коэффициента конвективной теплоотдачи), мощность источника нагрева и скорость его перемещения вдоль объекта контроля. [c.529]

    Различают два вида механических напряжений — внутренние и внешние. Внутренние напряжения возникают при термической и механической обработке деталей, при сварке. Внешние, приложенные извне напряжения, могут быть статическими и переменными. [c.136]

    В зависимости от характера влияний на ацетат целлюлозы обычно подразделяют смазки на внутренние и внешние Внутренняя смазка, имеющая высокое адгезионное напряжение и малый угол смачивания, обладает хорошей совместимостью с полимером, но не растворяется. Внутренняя смазка распределяется между элементами структур полимера (7, с. 169) на надмолекулярном уровне. Она облегчает перемещение друг относительно друга отдельных элементов структуры, увеличивает гибкость этих элементов. [c.94]

    Аноды. При использовании рабочего электрода в качестве катода второй электрод служит анодом. Аноды бывают внутренние и внешние. Внутренний анод — это слой ртути с большой поверхностью, который находится непосредственно в испытуемом растворе, на дне электролитического сосуда. Такими внутренними анодами обычно пользуются в количественном полярографическом анализе. Потенциал внутреннего анода зависит от состава и концентрации посторонних электролитов, применяющихся в качестве фона. Тем не менее при постоянном составе электролита потенциал внутреннего анода практически не изменяется. Так, если применять в качестве фона раствор хлористого калия или соляной кислоты, тогда образующиеся при прохождении через анод тока ионы ртути осаждаются и поверхность ртути покрывается слоем кало- [c.245]

    В зависимости от характера и режима диффузии различают внешне-диффузионную и внутренне-диффузионную области, а также внешнюю, внутреннюю и внешне-кинетическую переходные области, которые охарактеризованы дальше. Протекание реакции в той или иной области определяется характеристиками реакционной смеси, катализатора и всей реакционной системы в целом. [c.389]

    Физико-химические превращения, протекающие при нагревании твердой смеси, включают продессы возникновения дефектов и разрыхление кристаллических решеток, перестройку кристаллических решеток вследствие полиморфных превращений, образование и распад твердых растворов, внешней, внутренней поверхностной диффузий, рекристаллизации, плавления и растворения компонентов смеси в расплаве, собственное химическое взаимодействие и др. [6], [c.259]


    Для предсказания условий получения особо чистых веществ хроматографическим методом и при анализе очень малых примесей необходимо знать точную форму выходных кривых. В связи с этим возникает задача вычислить точные формы выходных кривых при линейной изотерме сорбции и те искажения, которые вносятся нелинейностью изотерм и некоторыми другими факторами. Важно заметить, что форма кривых в области малых концентраций чувствительна к виду кинетического закона и может существенно зависеть от относительной роли внешней, внутренней и продольной диффузии. Для определения формы выходных кривых проще всего воспользоваться методом моментов, следуя уравнениям (III.69)—(П1.71), или соответствующими уравнениями для моментов определяемых выражениями (III.67) и (III.68). Эти уравнения позволяют последовательно вычислить все моменты и по ним восстановить вид функции распределения частиц в хроматографической колонке или на выходе из нее. [c.88]

    Внешняя, или свободная, влага при определении влажности может быть удалена воздушным высушиванием навески или ее центрифугированием. Для определения внешней влаги пробу кокса взвешивают до и после высушивания, разница в весе соответствует количеству внешней влаги. Влагу, не обнаруживающую нормальной упругости пара, называют внутренней, или гигроскопической, лабораторной, аналитической влагой. В отличие от внешней внутренняя влага является связанной. Формы связи внутренней влаги с коксом могут быть определены по величине энергии связи или работы изотермического обратимого отрыва 1 моля воды при данной влажности и неизменном составе вещества. [c.40]

    До последнего времени не было сделано оценки относительной роли внешнего, внутреннего и продольного переносов в динамике адсорбции растворенных веществ на угольном сорбенте. В этой работе мы сделали такую попытку, воспользовавшись результатами работ нашего коллектива по адсорбции уксусной и масляной кислот из водных растворов [3—7]. В этих работах из результатов различных опытов определяли р и р [3—6], Р" [3,4] и О [7,4]. Это дало нам возможность здесь вычислить из урав- [c.267]

    Воздействие на человека ионизирующей радиации, испускаемой радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, может быть обусловлено внешним, внутренним или смешанным (внешним и внутренним) облучением. [c.463]

    Очень большие Внешние Внутренние [c.588]

    Грузопотоки промышленных предприятий можно разделить на внешние, внутренние, внутрицеховые. Внешние грузопотоки включают грузы, сырье, полуфабрикаты, необходимые для производства готовой продукции, и готовую продукцию. Внутренние грузопотоки состоят из грузов, перевозимых между цехами и складами. Внутрицеховые грузопотоки состоят из грузов, перемещающихся внутри производственных цехов. [c.116]

    Все условия работоспособности можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние условия работоспособности необходимы для функционирования привода, к ним относятся балансы расходов, давлений и мощностей. Внешними условиями работоспособности являются технические условия, заданные на выходные параметры исходя из требований экономичности, управляемости и надежности. [c.83]

    Для организации финансово-кредитных отношений каждое предприятие располагает финансовыми средствами. В зависимости от источника формирования различают внешние, внутренние и заемные средства. [c.263]

    Технологические параметры (см. рис. 2) можно подразделить на внешние, внутренние и выходные (результатные). Такое подразделение позволяет определить взаимосвязи между внешними и внутренними параметрами и между внутренними [c.15]

    Пламя правильно горящей горелки прозрачно и имеет голубо ватый оттенок. Оно не светится и не коптит. В нем ясно разли чаются две зоны (рис. 3) внутренняя (заштрихованная) и внешняя Внутренняя зона пламени имеет температуру 300—350 °С В нижней ее части / происходит разложение светильного газа а в верхней 2 — неполное горение с выделением свободного угле рода, раскаленные частицы которого светятся. Часть пламени 2 называется восстановительной , так как частицы углерода легко окисляются, т. е. являются Ёосстановителем. [c.11]

    Задачи, решаемые Ф.-х. г., условно делят на внешние, внутренние и смешанные в зависимости от протяженности фазы, определяющей скорость гюсцесса переноса, и толщины пофаничного слоя вблизи межфазной фаницы, где происходит осн. изменение концентрации, т-ры или скорости движения среды. Напр., расчет массопереноса компонента А к одиночной капле, движущейся в потоке др. жидкости (экстракция), сводится к разл. задачам если лимитирующей стадией является перенос компонента А в окружающем каплю потоке, говорят о внешней задаче. Напротив, если лимитирующей является конвективная диффузия внутри капли, а толщина слоя 5, м. б. соизмерима с радиусом капли Го, задача становится внутренней. Наконец, если скорости переноса А снаружи и внутри капли соизмеримы, расчет массопереноса приводит к смешанной задаче. Внеш. задачи характ ны для конвективного тепло- и массопереноса в потоках, о гекающих одиночные твердые тела, капли, [c.89]

    Изучение переноса импульса связано с анализом сил (внешних, внутренних), действующих на объект, рабочее тело переноса теплоты — с перемещением и подводом (отводом) тепловой энергии (иногда с изменением агрегатного состояния, с тепловьщелением) переноса вещества — с его перемещением в пределах какой-нибудь одной фазы и (или) между различными фазами. Все эти явления переноса могут быть использованы направленно — для осуществления процесса (скажем, теплоты — для нагрева объекта), а могут и сопровождать какой-либо, в том числе химический, процесс (скажем, отвод теплоты реакции или вывод одного из продуктов реакции). [c.39]

    Эфирное масло содержится во всех органах растения. Эфирномасличные вместилища внутренние и внешние. Внутренние представлены каналами трех видов длиной 212—885 мкм, диаметром 25—60 мкм. Каналы первого вида находятся в коре корней под поверхностными слоями клеток на всем протяжении стебля и ветвей, черешков и прожилок листьев, в оболочке полуплодиков с внешней стороны (4 шт.) второго вида — в более глубоких тканях стебля и ветвей третьего — в-плодах на внутренних поверхностях семян или в плодовой оболочке зрелых полуплодиков с вогнутой стороны (2—3 шт.). Поверхность листьев обильно покрыта железистыми волосками с многоклеточной ножкой, имеются также сосочковидные эфирномасличные вместилища. Кроме того, часть эфирного масла распределена в виде капель в межклеточных внутренних тканях листьев. Эфирномасличные каналы развиваются по мере роста растения, достигают максимальных размеров в начале фазы молочной спелости плодов. С развитием листьев увеличивается количество внешних вместилищ. На последующих стадиях созревания плодов постепенно усыхают каналы первого вида в стеблях и листьях, с пожелтением листьев разрушаются эфирномасличные волоски и исчезает масло из межклеточных тканей. Поэтому к моменту созревания плодов в подсохших расте- [c.39]

    Процессы теплообмена рассматриваются в характерных макрозонах во всей их сложности и многообразии, при этом выделяются характерные, типичные особенности того или иного процесса. Поэтому фактически при построении математического или тепломассообменного процесса трудно ограничиваться постановкой либо внешней, либо внутренней задачи теплообмена, а приходится совмещать эти постановки, создавая, по существу, сопряженную внешне-внутреннюю модель. Однако иногда приходится большее внимание уделять внешней или внутренней задаче. Так, при рассмотрении зоны факельных процессов большее внимание уделяется внешним процессам, при рассмотрении же кристаллизации слитка большее внимание отводится внутренней зоне кристаллизующегося слитка. Для теплофизической модели характерен, таким образом, внимательный подход как к внешней, так и к внутренней задаче. [c.378]

    Рабочий, прикладывая к рукоятке (плечу) внешнее усилие, создает на ведущем валу момент, которому противодействует момент, создаваемый при подъеме груза усилием в зацеплении зубчатых колес. Очевидно, что в любом сечении вала на этом участке действует равный внешнему внутренний крутящий моментМк-Изобразив величину этого момента [c.300]

    ЭК30-, ЭНДО--приставки, означающие внешний , внутренний . 1) В физич. химии употребляются в терминах экзотермические реакции и эндотермические реакции (химич. процессы с выделением или поглощением теплоты). 2) В органич. химии — приставки для обозначения зависимости конфигу- [c.457]

    При этом старое повторяется только внешне. Внутреннее содержание явлений всегда изменяется на основе поступательного движения по восходяшей линии — от простого к сложному, от низшего к высшему. При этом в высших периодах низшие не уничтожаются. Количество элементов в периодах непрерывно увеличивается. Так, например, период, начинающийся с металла лития, после отрицания через инертный газ неон возвращается к металлу натрию, от натрия через инертный газ аргон — к калию, затем к рубидию, цезию. Эту закономерность Менделеев и назвал периодической повторяемостью свойств. [c.343]


Смотреть страницы где упоминается термин Шум внешний, внутренний: [c.5]    [c.84]    [c.672]    [c.302]    [c.93]    [c.121]    [c.394]    [c.166]    [c.192]    [c.253]   
Самоорганизация в неравновесных физико-химических системах (1983) -- [ c.86 , c.87 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте