Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Прерывания метод

    Помимо точности, обеспечение непрерывности и дифференци-руемости зависимости, представляющей свойство, а также возможность экстраполирования (даже в гипотетические состояния) являются основными требованиями, предъявляемыми к машинным методам расчета. Эти требования позволяют исключить опасность зацикливания в точках разрыва функций (точках перехода к другим расчетным формулам) и прерывания итерационных расчетов при выходе значений за диапазон определения функции. В этом смысле (при необходимости экстраполирования) наилучшей зависимостью является линейная зависимость. [c.178]


    Другим режимом работы ЭВМ, часто объединяемым с мультипрограммированием, является параллельная обработка. Идея этого способа многопрограммной работы состоит в том, что переход от одной программы к другой производится в результате естественного прерывания (ожидание ввода — вывода) и в результате вынужденного переключения через короткие интервалы времени, сравнимые со скоростью работы процессора. При параллельной обработке программы выполняются по очереди в короткие промежутки времени и создается впечатление их одновременного исполнения, тем более что результаты расчета выдаются потребителю по мере завершения каждой из них. Задача оптимизации времени расчета обычно не ставится при реализации этого метода, однако в конечном итоге время ожидания решения пользователями сокращается по сравнению с пакетной обработкой. [c.192]

    Если гелевая или пленочная кинетика проявляется в достаточно чистом виде, то установить характер процесса можно так называемым методом прерывания . Сущность метода заключается в том, что зерна ионита в определенный момент удаляют из раствора, а затем через некоторое время помещают в тот же самый раствор. [c.179]

Рис. 53. Схематическое изображение метода прерывания для гелевой и пленочной кинетики. Прерывание для гелевой кинетики (/) вызывает изменение скорости обмена, а для пленочной кинетики (2) не вызывает. < — Время, Е— поглощение. Рис. 53. <a href="/info/376711">Схематическое изображение</a> <a href="/info/373365">метода прерывания</a> для гелевой и <a href="/info/429397">пленочной кинетики</a>. Прерывание для <a href="/info/770879">гелевой кинетики</a> (/) <a href="/info/1771924">вызывает изменение</a> скорости обмена, а для <a href="/info/429397">пленочной кинетики</a> (2) не вызывает. < — Время, Е— поглощение.
    Вариант алгоритма метода касательных, предложенный на рис. 8.11, можно улучшить. При выполнении вычислений целесообразно отслеживать ситуации, когда выполнено слишком много итераций, а также когда производная в знаменателе близка к нулю. Для таких случаев нужно предусмотреть прерывание цикла с вы-362 [c.362]

    С помощью этой ячейки, обеспечивающей равномерное распределение плотности тока, были получены поляризационные кривые устойчивого состояния. Омические составляющие поляризации определялись методом прерывания или прямо-угольны.х импульсов [3, 4]. [c.450]

    Переработка. Новолак с отвердителем, или резитол (промежуточный продукт отверждения смол, полученный путем прерывания поликонденсации при еще способном к плавлению состоянии продукта), смешивают с наполнителями (шиферная или древесная мука, целлюлоза, асбест и др.). Полученную прессмассу методами горячего прессования, литья под давлением и формования с последующим отверждением переводят в готовое изделие. [c.576]


    Аппаратура простая. Изменения поверхности электрода создают значительные трудности в случае твердых электродов. Может применяться при очень медленной развертке напряжения (достаточно медленной, чтобы можно было пренебречь емкостным током) Аппаратура очень проста. Изменения поверхности электрода причиняют серьезные осложнения в случае твердых электродов. Применим при развертке с малым наклоном. Не рекомендуется в случае систем с предельными токами или максимумами на вольт-амперных кривых Дает стационарную поляризацию, но может также применяться для получения кривых Е (I) при прерывании тока. Эффективно решает проблему поправок на омические потери без капилляра Луггина. Прочие примечания те же, что и к прямому гальваностатическому методу [c.160]

    Ранее было замечено (стр. 121), что фосфоресценция, обусловленная триплет-синглетными переходами, обычно не наблюдается в жидких растворах, так как триплетное состояние имеет сравнительно большое естественное радиационное время жизни, и дезактивация в результате столкновений происходит чаш е, чем эмиссия. Оказалось возможным, однако, наблюдать фосфоресценцию эозина в глицерине или этаноле и измерить отношение ее интенсивности к интенсивности флуоресценции [44]. Это было сделано при помощи спектрофлуориметра и двух вращающихся секторов, один из которых служил для прерывания пучка возбуждающего света, другой — для прерывания пучка излученного света. Когда оба прерывателя находятся в одинаковой фазе, измеренная интенсивность обусловлена фосфоресценцией плюс флуоресценцией если они в разных фазах — то только фосфоресценцией. Это очень перспективный метод для определения скоростей перехода между триплетным и синглетным состояниями. По сравнению с флеш-методом он имеет то преимущество, что для облучения можно использовать монохроматический свет с различной частотой, кроме того, можно точно измерить квантовые выходы наконец, стационарная концентрация молекул в триплетном состоянии мала, и поэтому можно пренебречь триплет-триплетным тушением. С другой стороны, если естественное время жизни велико или тз шение сильно, эмиссия будет очень слабой [c.165]

    Б. Метод струй с прерыванием [c.92]

    Коммутаторный метод Хиклинга основан на том же принципе. Здесь потенциал измеряется во время очень кратковременного прерывания тока, причем омическая поляризация более не замеряется, а перенапряжение еще заметным образом не изменяется. [c.442]

    Предполагается также, что прерывание тока позволяет устранить из измерения омическое падение потенциала, в то время как поверхностное перенапряжение в течение некоторого времени поддерживается зарядом двойнослойного конденсатора. Используемые в коммутационном методе системы должны иметь первоначально однородное распределение тока на рассматриваемом электроде (разд. 116), так как в противном случае после выключения тока, пропускаемого через электрод, плотность тока в растворе может всюду отличаться от нуля [17]. [c.210]

    Соединение хроматографа с ИК-спектрометром сопряжено с определенными трудностями, поскольку, во-первых, ИК-спект-рометр представляет собой статическую систему и, во-вторых, для него требуется проба массой не менее 10 —10 г (что далеко не всегда обеспечивается капиллярной колонкой) [179]. В то же время ИК-спектрометрия является весьма мощным методом идентификации в литературе собраны данные более чем для 60 000 соединений, кроме того, определенные характеристические элементы спектра позволяют выяснить структурные особенности молекулы и без стандартных спектров. Разработаны системы для периодического анализа, а также устройства для последовательного соединения хроматографа с ИК-спектрометром (с прерыванием потока и с проточными ячейками). Время развертки спектра при этом измеряется секундами. [c.195]

    Жидкую пробу очень удобно вводить пипеткой непосредственно на насадку колонки. Однако этот метод связан с прерыванием потока газа-носителя и, следовательно, может быть использован лишь в тех случаях, когда детектор малочувствителен к колебаниям потока. [c.160]

    Отметим далее, что серии из двух-трех результатов анализа, необходимые для выявления неоднородности, можно получить, регистрируя спектрограммы сразу одну за другой без прерывания возбуждения и без смены анализируемого пятна на поверхности образца. Между тем этот способ определения, несомненно, более трудоемок, чем метод двух пар линий . Более того, следует учитывать, что результаты анализа могут искажаться за счет эффекта обыскривания (гл. 4). Таким образом, использование последнего метода практически оправданно только в том случае, если в спектре элемента сравнения нет второй линии, которая удовлетворяла бы требованиям, предъявляемым к аналитической паре линий. Однако сравнение между собой этих двух способов показывает, что относительные погрешности однородности s / , найденные ими, приблизительно одинаковы [2]. [c.340]


    СА.) и (Св)- в действительности же истинная скорость зависит не только от количества ионов А и В в ионите, но и от распределения ионов в самом зерне ионита. Распределение же их в свою очередь зависит от тех условий, в которых находился ионит в предыдущий период времени. Эти условия четко выявляются с помощью метода прерывания (см. раздел И). Так, увеличение скорости ионного обмена после возобновления контакта ионита с раствором возможно только в случае гелевой диффузии, [c.325]

    Особое место занимают методы генерации прерывистого из.лу-чения. В этом случае используются обычные источники ионизирующей радиации (рентгеновские трубки, источники у-излучения Со и т. д.) прерывание излучения осуществляется механическими. методами. [c.66]

    Для проверки этого предположения был использован также метод прерывания [13, 14]. Прерывание проводили через 2, 4 и 6 мин. после начала процесса. [c.30]

    Более высокую точность регулирования МЭЗ, а соответственно более высокую точность обработки обеспечивают системы, работающие в дискретном режиме. Дискретный характер работы системы регулирования МЭЗ, так же как и дискретность самого процесса электрохимической обработки, вызвана в первую очередь необходимостью прерывания процесса обработки для периодического контроля величины МЭЗ и удаления из него продуктов анодного растворения. Наибольшую точность регулирования МЭЗ обеспечивают системы, осуществляющие контроль величины зазора путем периодического сближения электродов до их касания при выключенном источнике технологического напряжения. Такой контактный метод позволяет осуществлять регулирование минимальной величины МЭЗ независимо от электрических, гидродинамических и других параметров ячейки. Периодический контроль величины МЭЗ придает процессу электрохимической обработки деталей циклический характер. Перемещения катода-инструмента относительно обрабатываемой заготовки (или обрабатываемой заготовки относительно инструмента) имеют вид колебаний, амплитуда и частота которых оказывают существенное влияние на технологические параметры и показатели процесса обработки. [c.114]

    Существенное влияние прерывания того или иного параметра процесса на технологические показатели схемы проявляется при прерывании их с определенной интенсивностью. Для практической реализации способа размерной ЭХО с прерывисто изменяющимися параметрами необходима разработка методов расчета или выбора количественных характеристик этих параметров. Необходимо рассчитывать, например, параметры импульсов напряжения и тока (длительность импульса, длительность переднего и заднего фронтов, амплитуду, скважность), параметры пакета импульсов (скважность, длительность), величины рабочего и промывочного зазоров, величину давления на входе в МЭЗ. Необходимы методики по выбору электролитов для этих схем размерной ЭХО. [c.196]

    Повышения эффективности использования вычислительной системы можно достигнуть, во-первых, за счет сокращения времени простоя процессора и, во-вторых, за счет сокращения времени ожидания решения в режиме пакетной обработки. Классическим примером повышения производительности ЭВМ является многопрограммный режим, или мультипрограммирование. Идея этого метода состоит в том, что ЭВМ настраивается на одновременное выполнение ряда задач, каждая из которых занимает часть оперативной памяти. Поскольку большинство внешних устройств может работать в автономном режиме после загрузки соответствующего канала, то совмещением работы внешних устройств и процессора можно достигнуть максимальной загрузки последнего. Как только одна из программ приостанавливается для выполнения, например, операции ввод-вывода, процессор переключается на выполнение другой программы, тем самым исключается время его ожидания. Разделам памяти присваиваются уров ни приоритетности, которые и определяют последовательность переключения программ. Этот режим не предполагает непосредственного доступа пользователя к ЭВМ, так как в каждом разделе памяти производится пакетная обработка программ. Однако за счет лучшего использования оборудования время ожидания решения обычно сокращается по сравнению с однопрограммным режимом. Разновидностью режима мультипрограммирования является параллельная обработка, идея которой состоит в том, что переход от одной программы к другой производится в результате естественного прерывания (ожидания ввода-вывода) и вынужденного переключения через короткие промежутки времени, сравнимые со скоростью работы процессора. При параллельной обработке программы выполняются по очереди в короткие промежутки времени и создается впечетление их одновременного выполнения, тем более что результаты расчета выдаются пользователю по мере завершения каждой из них. [c.249]

    В системе предусмотрено оперативное вмешательство в ход вычислений путем внешних прерываний с инженерного пульта ЕС ЭВМ, обработка которых позволяет выйти на режим диалога и изменить параметры задания на оптимизацию например, сменить метод бузусловной минимизации, провести декомпозиционную релаксацию области поиска, вывести на печать более полную информацию о моделируемой ЭТС и т. п. Библиотеки алгоритмов условной и безусловной минимизации построены по принципу взаимного дополнения включенных в них методов, что позволяет в каждом конкретном случае выбрать метод, наиболее адекватный решаемой задаче. [c.420]

    Физическая СУВВ управляет передачей информации между внешними устройствами и основной памятью и используется всеми программами, выполняемыми под управлением ДОС/ЕС. Она обеспечивает запуск команд ввода — вывода, их выполнение с соответствующим контролем и обработкой прерываний. Все функции физической СУВВ осуществляются подпрограммами, находящимися в СУПЕРВИЗОРЕ. Логическая СУВВ имеет дело с логическим содержанием данных, их способом организации, форматом, методами доступа. Она обеспечивает выборку логических записей данных в основной памяти, а также организацию считывания и записи. Для выполнения непосредственно команд ввода — [c.204]

    Язык LOOPS-ЭТО ЯОБОП, поддерживающий только методы представления, основанные на правилах, ориентированных на доступ и на процедуры [7]. Его основное свойство заключается в объединении этих четырех схем программирования с тем, чтобы их параметры могли использоваться совместно для построения ЭС. Например, правила и наборы правил рассматриваются как объекты LOOPS, а процедуры могут быть функциями ЛИСПа или наборами правил. Система поддержки содержит ИС отладки, ориентированные на дисплей, такие как пакеты прерываний и редакторы. [c.237]

    К методам второй группы относятся явные (полуявные) схемы метода конечных разностей для решения нестационарных задач теплопроводности и распространения волн. Конечно, это раз-биепие методов иа две группы в значительной мере условно, тем не мепее оно позволяет сориентироваться пользователю в выборе метода решения нужной задачи, исходя из имеющихся в его распоряжении машинных ресурсов. Так, методы первой группы требуют больших затрат машинной памяти, но по количеству операций они экономичнее методы второй группы могут быть реализованы на машинах с небольшой оперативной памятью (с многочисленными прерываниями, причем информация в конце каждого шага или этана имеет, как правило, практическую ценность), однако для достижения высокой точности требуются боль- [c.157]

Рис. 7.2.8. Схемы для разделения взаимодействий Jifs и 5. а — импульс, приложенный в центре периода эволюции, вызывает рефокусировку сигнала под действием химических сдвигов спинов X, в то время как включение развязки в период расфокусирования препятствует рефокусировке /Х-взаимодействия (эксперимент с прерыванием развязки) б — аналогичная схема с включением развязки в период рефокусировки мультиплеты, полученные в обоих экспериментах (рис. а к б) совпадают с мультиплетами обычных спектров без развязки независимо от величины спин-спинового взаимодействия в — схема с одновременной рефокусировкой спинов X и инверсией спинов / (метод переворота протонов) для систем с сильным взаимодействием эта последовательность дает симметричные мультиплеты с большим количеством линий, чем в традиционном спектре без развязки. Рис. 7.2.8. Схемы для <a href="/info/250261">разделения взаимодействий</a> Jifs и 5. а — импульс, приложенный в центре <a href="/info/250547">периода эволюции</a>, вызывает рефокусировку сигнала под действием <a href="/info/1487019">химических сдвигов спинов</a> X, в то время как включение развязки в период расфокусирования препятствует рефокусировке /Х-взаимодействия (эксперимент с <a href="/info/250258">прерыванием развязки</a>) б — аналогичная схема с включением развязки в период рефокусировки мультиплеты, полученные в обоих экспериментах (рис. а к б) совпадают с мультиплетами <a href="/info/1882802">обычных спектров</a> без развязки независимо от величины <a href="/info/92508">спин-спинового взаимодействия</a> в — схема с одновременной рефокусировкой спинов X и <a href="/info/565973">инверсией спинов</a> / (метод переворота протонов) для систем с <a href="/info/117354">сильным взаимодействием</a> эта последовательность дает симметричные мультиплеты с <a href="/info/472531">большим количеством</a> линий, чем в традиционном спектре без развязки.
    Сопоставляя кривые износа платины на ПТА, полученные радиоизотопным и весовым методами, можьо сделать вывод, что кривая на рис. У-14 является соответствующим продолжением кривой 2 на рис. У-13. В условиях прерывания процесса электролиза через каждые 6—7 ч постоянная скорость коррозии платины не была получена даже после 300 ч анодной поляризации. Данные о скорости коррозии платины, полученные в этих опытах, очевидно, завышены из-за некоторой депассивации платины во время перерывов процесса электролиза [11, 45]. [c.159]

    Глубина образующихся трещин. Глубину трещин предложено определять с помощью отсчетного микро- кoпa . Метод объективен и дает возможность проследить кинетику роста трещин при озонировании. Однако в таком виде, в каком метод представлен авторами, определение глубины трещин связано с разрушением образца. Следовательно, кинетику возможно проследить только на разных образцах, что сильно увеличивает трудоемкость метода и снижает его точность. Глубина трещин может также определяться радиометрическим мeтoдoм С помощью радиоактивных порошков (у- и а-излучателей) определяется объем трещин и площадь их поверхности. Отношение этих величин пропорционально глубине трещин. Метод очень трудоемок, связан с многократным прерыванием озонирования и с извлечением образцов из испытательной камеры. [c.263]

    Метод вращающегося сектора. Принцип определения констант скоростей радикальных реакций при использовании перемежающегося освещения для инициирования реакции известен с 1926 г. Название метода связано с тем, что для периодического прерывания света обычно используется вращающийся диск с вырезом в виде сектора. Первую попытку применить этот метод к реакциям полимеризации сделал Мелвил [13] в 1937 г. при исследовании газофазной полимеризации метилметакрилата. Хотя эта попытка и не принесла полного успеха, впоследствии было показано, что метод вращающегося сектора очень эффективен при изучении жидкофазной полимеризации начиная с 1945 г., когда этот метод был применен для изучения полимеризации жидкого винилацетата [14, 15], он используется значительно шире, чем любые другие методы, для получения индивидуальных значений констант скоростей для различных мономеров. Кроме того, этот метод является единственным методом, который можно непосредственно применить для определения индивидуальных констант скоростей при реакциях сополимеризации [16]. [c.57]

    Обменом кислорода между водой и хлорной кислотой в растворе можно пренебречь, а механизм, предполагающий образование радикала СЮ4, разлагающегося затем на СЮг и Ог, не согласуется с экспериментальными данными [140]. Поэтому перхлорат-ион должен каким-то иным образом участвовать в электродной реакции, — возможно, путем обмена кислородом с окисной пленкой. Емкость электрода, вычисленная из кривых спада потенциала (по методу прерывания тока) на нижнем отрезке тафелевской зависимости, необычно велика (до 90 мкф1см ), но значительно снижается (до 20 мкф1см ) при высоких плотностях тока. Наконец, в условиях, соответствующих верхнему отрезку тафелевской кривой, происходит выделение озона. [c.297]

    Результаты исследований состава поверхностных слоев, выполненных с привлечением различных физических методов диагностики, не оставляют сомнений в том, что СР сплавов сопровождается, как правило, значительными концентрационными изменениями в твердой фазе, которые, можно трактовать как диффузионную зону. Такие изменения способны решающим образом повлиять на характер кинетических ограничений процесса СР. Тем не менее исследование кинетических особенностей растворения сплавов, в частности начальных стадий, с помощью физических методов затруднено. Основным недостатком указанных методов является невысокое быстродействие, а также необходимость прерывания процесса СР и извлечения образцов из раствора для проведения анализа. За это время в образцах сплава могут произойти необратимые изменения, чему способствует и воздействие зондирующего излучения. В. определенной степени указан.-ных недостатков лишены нестационарные электрохимические методы. Наиболее перспективными среди них являются хроноамперо- и хронопотенциометрия [66]. Оба метода объединяет подход к изучению явления резко изменяется ток или потенциал сплава и наблюдается отклик (релаксация) системы на возмущение. Теория любого релаксационного метода основывается на какой-либо модели массопереноса компонентов в сплаве. Поэтому соответствие экспериментальных данных теоретически ожидаемым служит непосредственным подтверждением справедливости выбранных модельных представлений. [c.47]

    Прерывание гальваностатического измерения с непосредственным переходом к потенциостатическим условиям. Метод Геришера и Тишера 51 . [c.706]

    С этой схемой совпадает схема окисления углеводородов при большом давлении кислорода, когда концентрация перекисных радикалов много больше концентрации радикалов К, т. е. когда обрыв активных центров происходит толькопо реакции(6) (см. схему на стр. 48). Для применения метода необходимо наличие квадратичного обрыва и возможность фотохимического инициирования реакции под воздействием прерывающегося освещения. Для прерывания света используют вращающийся диск с прорезями. Обычно при фотохимическом инициировании скорость инициирования пропорциональна интенсивности света, Шг = г I- Если I — интенсивность света в отсутствие прерывания, то скорость реакции, согласно (1У.2), будет пропорциональна При достаточно быстром вращении диска, когда за время темнового периода концентрация радикалов не успевает существенно измениться, реакция протекает в стационарных условиях при интенсивности света //(г 1), где г — отношение времени темнового промежутка ко времени освещения. Скорость реакции при квадратичном обрыве цепей равна [c.50]

    К достоинствам архитектуры PDP-11 относится наличие восьми регистров общего назначения (16 регистров в более крупных моделях), стека, векторной приоритетной системы прерываний для быстрой реакции системы в режиме реального времени и возможности расширения памяти. Аппаратура PDP-11 управляется с помощью набора одно- и двухадресных команд (рис. 4.26). Эти средства позволяют создавать высокоэффективные программы для управления оборудованием системы. Методы программирования в машинных кодах и на языке ассемблера PDP-11 обсуждаются в учебнике Гилла [36].  [c.180]

    Некоторый интерес для спектрального анализа нефтепродуктов представляет прерывистая дуга переменного тока, которая при помощи механического прерывателя, включенного в цепь питающего высоковольтного трансформатора, периодичсскн зажигается и гаснет. Один из прерывателей представляет собой диск из диэлектрика, вращающегося со скоростью 10—20 об/жми, на котором установлено шесть контактов [212]. Изменяя скорость вращения диска, а также количество и размеры контактов, изменяют условия прерывания тока. Такая дуга может быть использована, например, при анализе масел методом вращающегося дискового электрода, когда нежелателен сильный нагрев масел.Характер спектра прерывистой дуги переменного тока почти не отличается от спектра обычной дуги, а чувствительность анализа иногда удается повысить благодаря работе с большими токами. [c.62]

    Для ввода пробы в жидкостную хроматографическую систему было разработано много методов. Простейший метод состоит в прерывании потока подвижной фазы с последующим удалением слоя растворителя над сорбентом в верхней части колонки, вве-де.нпи. микрошприцем пли микропипеткой смесн разделяемых компонентов и добавлении небольшого количества растворителя для введения пробы на верхний слой сорбента, после чего вновь осуществляется непрерывная подача растворителя. Этот способ введения пробы са.мын старый из известных и очень простой, однако он является неудобным и не всегда достаточно воспроиз-води.мы.м. Поэтому в связи с развитием аппаратурного офордые-ния жидкостной хроматографии были разработаны другие способы введения пробы, свободные от необходимости прерывания потока растворителя. Эти способы реализуются в виде двух систем введение пробы при помощи крана введение пробы шпри-цел через самозатягивающуюся резину. [c.333]


Смотреть страницы где упоминается термин Прерывания метод: [c.321]    [c.321]    [c.244]    [c.450]    [c.320]    [c.508]    [c.533]    [c.208]    [c.32]    [c.40]    [c.66]    [c.285]   
Ионный обмен (1968) -- [ c.285 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте