Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Параметры исследуемые

    В отдельных случаях имеет смысл решать эту задачу при фиксированных значениях параметров исследуемой системы. Но наибольший интерес представляет общее решение задачи, позволяющее рассматривать все значения параметров, которые могут встретиться на практике. [c.62]

    Уравнение а = О определяет границу устойчивости в пространстве параметров исследуемой системы. Для нахождения вида этой границы перепишем уравнение а = О так  [c.74]


    Если рассматривать коэффициенты характеристического уравнения а и А, как параметры исследуемой системы, то диаграмма Л, о (см. рис. 1-5) позволяет получить некоторое представление о разбиении пространства параметров. В частности, в этом разбиении участвует ось ординат плоскости Д, а—прямая Д = 0. При переходе от а и Д к другим параметрам аналогичную роль будет выполнять кривая, отвечающая соотношению между параметрами, полученному из условия А = 0. [c.138]

    На основе подобных измерений нами рассчитывались термодинамические параметры исследуемых компаундов из следующих соображений. [c.35]

    При работе на больших расходах капли занимали все сечение колонны в зоне фотографирования, ухудшая этим условия съемки и качество фотографий. Поэтому в верхней части аппарата установили ловушку 5, которая пропускает в зону фотографирования определенную часть потока. Диаметр проходного сечения ловушки примерно равен глубине резкости в плоскости наводки, отношение ln/dn = 8,75...9,6. Скорость жидкости в сопле замеряется объемным способом с помощью мерника 4. Температура потоков постоянна и равна примерно 20° С. Основные параметры исследуемых систем при проведении опытов по дроблению струи представлены в табл. 5. [c.67]

    Основные параметры исследуемых систем при проведении опытов по дроблению струи [c.67]

    В целях сравнительного анализа данных расчетов, полученных в рамках различных термодинамических моделей насыщенных растворов фуллерена С60, целесообразно рассмотреть такой параметр исследуемых систем, как теплота растворимости фуллерена в насыщенный раствор при температурах, соответствующих эндотермической и экзотермической ветви на кривых растворимости С60. [c.71]

    Физик. Совершенно с вами согласен. Это было бы и интересно и важно. Ведь теперь мы можем рассматривать Я-параметр не только как параметр согласования с данными наблюдений выбранной нами модели процесса регулирования уровня глюкозы в крови, но и как важный физиологический параметр исследуемого организма. Это полностью согласуется с нашим определением Параметра Подобия как Живой Температуры Организма (1.22). Но если так, то каждая оценка Параметра Подобия, которую мы получим при анализе какого-то процесса в организме, может дать информацию и об ожидаемых особенностях других процессов, даже о тех, для которых у нас совсем нет данных наблюдений Значит, наш анализ действительно чего-то стоит... [c.73]

    Используя соотношения подобия (П2.6) и (П2.7) между параметрами исследуемого и базового организмов, получим следующую зависимость между решениями двух систем (П2.1)-(П2.5) и (П2.1а)-(П2.5а)  [c.193]


    Таблицы и диаграммы для определения значения р составлены так, что искомую величину находят по значениям приведенных давления и температуры р = / (я, т). Поэтому принцип соответственных состояний можно применять лишь для определения объема газа при известных значениях давления, температуры, а так же критических параметров исследуемого вещества  [c.25]

    Рассмотренные способы нормировки экспериментальных кривых интенсивности относятся к рентгенографии. Нормировка кривых рассеяния электронов осложняется из-за отсутствия функции некогерентного рассеяния. Ослабление некогерентного фона с помощью электронных фильтров не всегда обеспечивает необходимую точность определения структурных параметров исследуемых веществ по их электронограммам. [c.104]

    Ства системы могут существенным образом измениться и наблюдаемые параметры будут в этом случае сильно отличаться от параметров исследуемой системы . Применение метода дифракции электронов также ограничено твердыми объектами. [c.43]

    Применение метода электронной микроскопии для исследования коллоидных растворов ограничено тем, что для наблюдения в проходящем пучке объект должен быть в твердом состоянии и в исключительно тонком слое. Практически каплю раствора наносят на тончайшую коллодиевую пленку и выпаривают. При этом свойства системы могут существенным образом измениться, в результате чего наблюдаемые параметры в этом случае сильно отличаются от параметров исследуемой системы . Применение метода диффракции электронов также ограничено твердыми объектами. [c.43]

    Анализ оптических и теплофизических параметров исследуемых смесей позволяет высказать предположение о превалирующем влиянии на чувствительность композиций к импульсному лазерному излучению ударно - волновых воздействий, при котором решающую роль играют параметры деформации среды, а не скорость распространения тепловой волны, как в случае воспламенения образцов непрерывным излучением. [c.150]

    Расчетным и экспериментальными методами определены оптимальные соотношения компонентов, обеспечивающих максимальные энергетические характерней ики, и определены детонационные параметры исследуемых композиций. [c.150]

    Пусть X = (xi,. . xj,. . Хп) — вектор проектных параметров ХТС, например числа аппаратов, их объема, диаметра, высоты, веса оборудования и т. д., которые принимают только дискретные значения из соответствующих рядов Zj = zi,. . . . . ., гл,. . ., — множество стандартных значений параметра Zj. Пусть F (х) = F xi,. . ., Хп) — функция стоимости затрат на создание и эксплуатацию, зависящих от проектных параметров оборудования. Формально выбор проектных параметров исследуемых ХТС сводится к задаче минимизации функции в пространстве дискретных переменных. Она заключается в следующем  [c.344]

    Итак, метод выбора оборудования и проектных параметров исследуемых ХТС заключается в том, чтобы вместо исходной задачи Л о определить предельную точку х (t ), последовательности [c.345]

    Сравнивая оба метода высокочастотного титрования с помощью с-ячейки по ее активной и реактивной компоненте полной проводимости, следует подчеркнуть, что первый из них целесообразно применять, когда ожидается преимущественное изменение активной составляющей импеданса ячейки и образца. С другой стороны, титрование по реактивной компоненте может дать лучшие результаты в случае значительного прироста диэлектрической проницаемости, т. е. при диэлкометрическом титровании. От выбора участка характеристической кривой, в интервале которого происходит изменение параметров исследуемого раствора, зависит точность и чувствительность метода титрования. Последние зависят также от однозначности положения точки эквивалентности на характеристической кривой и от качества графических построений, проводимых при обработке данных эксперимента. [c.128]

    Таким образом, модель, отражающая соответствующий физико-хи-мпческий процесс, представляется в виде определенной математической записи, объединяет опытные факты и устанавливает взаимосвязь между параметрами исследуемого процесса. При этом используются теоретические методы и необходимые экспериментальные данные. Конечной целью разработки математических моделей являются прогноз результатов проведения процесса и выработка рекомендаций по возможным воздействиям на его ход. При отсутствии достаточной информации об исследуемых явлениях их изучение начинается с построения простейших моделей, но без нарушения основной (качественной) специфики исследуемого процесса. [c.16]

    Гидродинамика барботажного процесса в реакторе изучает влияние формы, геометрических размеров самого реактора и отдельных его конструкций на скорости движения фаз, распределение этих скоростей в реакторе, на перемешивание, оценивает величину поверхности контакта фаз и т. д. Кроме того, гидродинамика устанавливает связь гидродинамических параметров с физическими и расходными параметрами исследуемых сред. [c.136]

    Некоторые из этих явлений связаны с особенностями метода или параметрами исследуемого вещества. Значения коэффициента теплопроводности искажают  [c.29]


    С помощью ротационного вискозиметра определяли реологические параметры исследуемых сред. По характеру реологических кривых трудно судить о вязкоупругих свойствах исследуемых сред, поэтому для оценки этих свойств данные ротационной вискозиметрии обрабатывали по методике Кросса [273]. По виду кривой можно заключить, что при определенных условиях исследуемая жидкость обладает нелинейными вязкоупругими свойствами. [c.150]

    Система машинной обработки кинетической информации (СМОКИ) представляет собой программное обеспечение для автоматизированного построения по заданному механизму реакций модели, описывающей имеющийся экспериментальный материал, и для извлечения из экспериментальных данных максимально возможной информации о кинетических параметрах исследуемого механизма [48, 49]. Система ориентирована на многомерные кинетические модели и определение большого количества кинетических параметров (до 200). [c.204]

    В системах с химическими процессами основной причиной изменения термодинамических параметров являются химические реакции. Поскольку химические превращения весьма разнообразны, возникает проблема выбора начала отсчета энергетических величин, например термодинамических потенциалов. С этой целью в термодинамике широко применяют такие понятия, как стащартные состояния и стандартные условия. Рассчитывая различные величины, например изменение энтальпии в реакции, далее можно находить параметры исследуемых процессов в конкретных условиях. [c.37]

    SmaxJ, рассчитываемых по соотношению (6.13) на отрезке s=smin— —Smax). Положение максимумов этой функции дает сведения о приближенных значениях структурных параметров исследуемой молекулы, что важно для последующего структурного анализа с применением метода наименьших квадратов. На основе этой функции могут быть сделаны определенные заключения о типе симметрии исследуемой молекулы. [c.138]

    Равенства (9.15) и (9.16) позволяют вычислить первый эл-липсометрический параметр исследуемой поверхности — изменение разности фаз р- и 5-составляю1цих вектора Е лазерного луча при отражении его от поверхности образца  [c.187]

    Решение обратной задачи эллипсометрии (вычисление неизвестных параметров исследуемой системы по экспериментально найденным эллипсометрическим углам ф. А) является сложной проблемой, и в аналитическом виде оно возможно лшиь для модели чистой поверхности, когда уравнение (9.14) переходит в (9.6), из которого следует, что [c.187]

    Точность регрессионных моделей обычно повышают либо вводом нелинейностей, либо вводом в рассмотрение факторов, существенным образом влияющих на параметры исследуемых процессов. В данном случае был использован второй способ, причем, следуя практическим рекомендациям [90], максимальное число факторов было пршято равным 4. За независимую переменную в данных моделях был принят суммарный объем выработки собственной продукции, используемой для приготовления определенной группы родственных товарных нефтепродуктов (например, группы авиа- и автобензинов, керосинов, дизельных топлив, группы компрессорных, веретенных, дизельных и других масел, группы сортовых и топочных мазутов и т. д.). Группа собственной продукции состоит из одного нефтепродукта, если он же является товарной продукцией, и из нескольких, если эта совокупность используется при компаундировании для групп нефтепродуктов. Каждая рассмотренная модель предназначена дать необходимый объем информации для последующего решения ЗОК по каждой группе товарных нефтепродуктов. Напомним, что если целью решения ЗОК является определение оптимального выпуска товарной продукции и нет необходимости в определении конкретных рецептов компаундирования, то достаточной информацией для ЗОК является суммарный объем вовлекаемых в смесь компонентов, а также исходный контрольный план выработки данной группы нефтепродуктов по каждому наименованию в отдельности. [c.122]

    Пусть Ий ( ) — вогнутая функция принадлежности нечеткого множества допустимых значений параметров, иф ( ) — выпуклая, (а ) — множество субградиентов функции принадлежности нечеткого множества недопустимых значений параметров относительно г-го ограничения исходной задачи исследования ХТС. Тогда множество субградиентов функций прпнадлежности нечеткого множества недопустимых параметров исследуемых ХТС в общем случае определяется по соотношению [c.322]

    Если элементарные функции принадлежности j,q, х) нечетких множеств допустимых значений параметров исследуемых ХТС в смысле -го локального ограничения исходной задачи А вогнуты и непрерывно дифференцируемы на , тогда субградиент функции принадлежности нечетких множеств недопустимых параметров исходной задачи исследования ХТС в целом — функции [Хф х) равен [c.324]

    Следует заметить, что далеко не всегда математические функции, описывающие какую-либо графическую зависимость, выражают некую физическую взаимосвязь величин. Нередко эти функции подбирают для того, чтобы линеаризовать полученную в эксперименте нелинейную зависимость. Смысл этого только в том, что с помощью пря1 [олпнейного графика удобнее определять параметры исследуемого объекта. [c.154]

    При одновременном добавлении АДФ и Са + в аэробную суспензию энергизованных митохондрий окислительное фосфорилирование не происходит до тех пор, пока весь добавленный Са + не поглотится внутрь митохондрий. Это свидетельствует об отсутствии простой конкуренции между процессами и не может быть удовлетворительно объяснено различиями кинетических параметров исследуемых эндергонических реакций. Ясное понимание таких взаимоотнощений может быть получено при анализе энергетического состояния митохондрий (величины трансмембранного потенциала) при их взаимодействии с АДФ и ионами Са +. [c.469]

    Ф - Рм/Рс - [-4р(гс - )], где Рм и Рс-соотв. давления иасыщ. пара при и 1 р-атм. давление,. 4-психрометрич. коэф., зависящий от конструкции прибора и параметров исследуемого газа. [c.390]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметры исследуемые: [c.72]    [c.27]    [c.107]    [c.290]    [c.159]    [c.273]    [c.45]    [c.48]    [c.191]    [c.196]    [c.27]    [c.217]    [c.119]    [c.309]    [c.183]    [c.156]   
Автоматический анализ газов и жидкостей на химических предприятниях (1976) -- [ c.19 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте