Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расчетные схемы определения

Рис.1. Расчетные схемы определения собственных частот продольных свободных Рис.1. Расчетные схемы определения <a href="/info/65338">собственных частот</a> продольных свободных

Рис.З. Расчетные схемы определения собственных частот свободных продольных Рис.З. Расчетные схемы определения <a href="/info/775949">собственных частот свободных</a> продольных
    Расчетная схема определения Тд сетчатых систем позволяет решать и обратную задачу — рассчитывать расстояние между узлами сетки, исходя из экспериментально определенной Tg. [c.94]

    Этот вариант измерений может быть реализован и при крутильных колебаниях трубчатого образца, если наружный цилиндр установить неподвижно, внутренний закрепить на торсионе и задать действующий на него по гармоническому закону крутящий момент. Если теперь измерять разность фаз между моментом и углом поворота цилиндра, а также амплитуду угла закручивания, то расчетная схема определения О сведется к выше рассмотренным формулам (VI. 15) и (VI. 16). Однако если измерять отношение крутящего момента к угловой скорости движения цилиндра, то это отвечает задаче о,б определении импеданса системы. [c.123]

Рис. 1. Расчетная схема определения основных параметров рабочего процесса центробежной форсунки для случая б = 90°. Рис. 1. Расчетная схема определения <a href="/info/66195">основных параметров</a> <a href="/info/1884346">рабочего процесса центробежной форсунки</a> для случая б = 90°.
Рис. 3. Расчетная схема определения влияния стока жидкости. Рис. 3. Расчетная схема определения <a href="/info/1891100">влияния стока</a> жидкости.
    Рнс. 9. Расчетная схема определения корневого угла факела. [c.36]

Рис. 11. Расчетная схема определения тангенциальной скорости входа жидкости в вихревую камеру для раскрытой центробежной форсунки. Рис. 11. Расчетная схема определения тангенциальной <a href="/info/348458">скорости входа жидкости</a> в <a href="/info/315421">вихревую камеру</a> для раскрытой центробежной форсунки.

Рис. 14. Расчетная схема определения количества движения элемента вихря жидкости и действующих на этот элемент сил. Рис. 14. Расчетная схема определения <a href="/info/1039652">количества движения элемента</a> <a href="/info/147375">вихря жидкости</a> и действующих на этот элемент сил.
    Введем такую терминологию. Будем говорить, что имеем дело с расчетной схемой определенного вида, если мы используем некоторый частный вид формулы (11,2) применительно к конкретной классификации структурных элементов. [c.74]

    Расчетная схема определения ветровых нагрузок, действующих на колонный аппарат, дана на рис. П1-38. Аппарат условно разбит по высоте на произвольные участки. Высота каждого участка должна быть не более 10 м. Диаметр участка должен быть неизменным по высоте, чтобы можно было принять его центр тяжести расположенным в середине. К этой же точке прикладывают сосредоточенную силу, заменяющую равномерно распределенную по высоте участка ветровую нагрузку. [c.78]

Рис. 1.2.17. Расчетная схема определения О в по BS-методу [58] Рис. 1.2.17. Расчетная схема определения О в по BS-методу [58]
Рис. 5.23. Расчетная схема определения коэффициента теплопередачи ап при стандартном пожаре Рис. 5.23. Расчетная схема определения <a href="/info/24731">коэффициента теплопередачи</a> ап при стандартном пожаре
Рис. 9.2. Расчетная схема определения продолжительности опорожнения резервуара Рис. 9.2. Расчетная схема определения <a href="/info/1585318">продолжительности опорожнения</a> резервуара
    Продолжительность работы гидропневматического аккумулятора с избыточным давлением р над свободной поверхностью жидкости расчетная схема определения продолжительности работы гидропневматического аккумулятора показана на рис. 9.3) определяют уравнением [c.332]

Рис. 9.3. Расчетная схема определения продолжительности работы гидропневматического аккумулятора. Рис. 9.3. Расчетная схема определения <a href="/info/935775">продолжительности работы гидропневматического</a> аккумулятора.
Рис. 7.13. Расчетная схема определения усилий в двух мачтах при подъеме Рис. 7.13. Расчетная схема определения усилий в <a href="/info/1696521">двух</a> мачтах при подъеме
Рис. 3.21. Расчетная схема определения радиальных перемещений образца — радиус срединной поверхности на 1-й стадии нагружения Рис. 3.21. Расчетная схема определения радиальных <a href="/info/1509759">перемещений образца</a> — радиус срединной поверхности на 1-й стадии нагружения
    При опытных нагнетаниях и наливах в неводоносные породы через скважины важно, чтобы радиус зоны насыщения пород R был значительно меньше напора в опытной скважине (примерно R <С0,1 Sq). Это позволяет пренебречь влиянием силы тяжести и упростить расчетную схему определения параметров. [c.18]

    Таким образом, расчетная схема определения температуры плавления полимеров позволяет непосредственно определять вклады каждого атома как в дисперсионные взаимодействия, так и в сильные межмолекулярные взаимодействия. Это позволяет не только рассчитать Тт, исходя из химического строения повторяющегося звена, но и построить температурную зависимость термодинамических величин для данных систем, например термического коэффициента объемного расширения. Так, с помощью выражений (11.38) и (11.40) можно рассчитать температурную зависимость термического коэффициента объемного расширения полимера. Поскольку повторяющееся звено состоит из осцилляторов, построенных из атомов разного типа, то одни осцилляторы достигают своей критической температуры Гкр г раньше, чем другие. Так как полимер не теряет еще устойчивости в целом, то термический коэффициент объемного расширения -той группы атомов не должен стремиться к бесконечности, поскольку повышение парциального давления за счет теплового расширения при Т>Ткр1 в этой группе стабилизирует устойчивость При этом видно, исходя из определения Гт полимера, что ауг —при Т Гкр,-. Появление внутреннего парциального давления приводит к перегружению оставшихся связей. Поэтому плавление полимера происходит не при температуре распада самой устойчивой межмолекулярной связи, а при более низкой температуре. [c.103]


    Рис 9,9. Расчетная схема определения продолжительности заполнения трубопровода (сухотруба) при различных вариантах его подключения а — к магистрали с постоянным напором б — к магистрали о водоогдачей, изменяющейся в процессе заполненля — к центробежному насосному агрегату 1 — источник резервуар с постоянным уровнем жидкости) 2 — магистраль 3 — контрольно-пусковой узел 4 — сухотруб 5 — устройство для отбора жидкости (гидрант, пенокамера, ороситель и др.) 6 — центробежный насос. [c.343]

    Рве. 27. Расчетная схема определения Z станка типа ОЦ с вертикально расположенным ппннде-лем [c.558]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчетные схемы определения: [c.42]    [c.330]   
Гидродинамические и физико-химические свойства горных пород (1977) -- [ c.0 ]

Гидродинамические и физико-химические свойства горных пород (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Расчетная схема



© 2025 chem21.info Реклама на сайте