Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сопоставление

Сопоставление последнего выражения с формулой (8.17) приводит нас к выводу, что  [c.177]

Для сопоставления формул (24.21)—(24.24) составим таблицу для передаточных отношений, выраженных через числа зубьев, для четырех типов передач, показанных на рис. 24.2.  [c.500]

В главах II, III, IV применен способ раскрытия наиболее трудных тем, связанных с уяснением формы по изображениям, назначением размеров и технических требований, способ, удобный для обоснования, обобщения и запоминания установленных правил и условностей, основанный на методической последовательности преобразования формы, сравнении и сопоставлении вариантов.  [c.4]


Сопоставление характеристик реакторов ВГР  [c.25]

Для обоих вариантов принимали одинаковыми распределение объемного тепловыделения в активной зоне, тепловую мощность реактора, температурный уровень и род газового теплоносителя, а также ядерную концентрацию в активной зоне. При сопоставлении вариантов учитывалось также требование свободного перемещения шаровых твэлов в каналах, необходимое для работы реактора по принципу одноразового прохождения твэлами активной зоны.  [c.94]

Несмотря на то что проведенное авторами сопоставление расчетных (по формулам (3.2) и (3.3)) и экспериментальных данных ряда исследователей дало в некоторых случаях неплохое согласование, игнорирование переноса тепла частицами неправомерно для мелкодисперсных псевдоожиженных слоев.  [c.60]

Исследованию теплообмена между поверхностью и псевдоожиженным слоем в аппаратах под давлением посвящено незначительное количество работ [82, 83, 86, 88, 100, 102]. Кроме того, специфичность условий проведения экспериментов, описанных в них, сильно затрудняет сопоставление и интерпретацию опытных данных.  [c.66]

Опыты с псевдоожиженным слоем проводились в аппарате диаметром 114 мм. К сожалению, отсутствие сведений о размерах датчика-калориметра сильно затрудняет сопоставление полученных в [83] данных с данными других исследователей.  [c.71]

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООБМЕНА ПО РАЗЛИЧНЫМ МОДЕЛЯМ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ  [c.126]

На рис. 3.31—3.34 приведены результаты сопоставления экспериментальных и расчетных данных по наиболее распространенным корреляциям, полученным на  [c.126]

Уравнение (7-7) обычно служит для проверки и сопоставления экспериментальных данных.  [c.214]

На основании статистической теории были выдвинуты различные предложения для выражения избыточной свободной энергии как функции концентрации. Так как микроструктура жидкого раствора неизвестна, каждое предложение обязательно основывается на упрощенной модели жидкости и содержит определенные ограничения. Однако полученные соотношения полезны для сопоставления экспериментальных данных. Дальнейшие успехи в определении коэффициентов активности несомненно позволяют проверить уже установленные методы.  [c.258]

Сопоставление уравнений (9-9) и (9-15) показывает, что постоянная интегрирования в уравнении (9-9) может быть представлена в функции атомной массы и известных универсальных физических постоянных. Если энергия выражена в кал/моль, температура в °К, давление в атм и масса в единицах атомного веса, то последний член уравнения (9-15) равен —3,66. Следовательно,  [c.267]

Из сопоставления многократных определений в нестесненных условиях взвешивающей и минимальной скорости уноса различных фракций графита следует, что оба метода дают достаточно близкие результаты (рис. 2-5). Сопоставление с данными И. А. Вахрушева, полученными другим методом для частиц примерно того же материала, указывает на совпадение результатов, исключая переходную область (рис. 2-6). Как показывает опыт, величина Ив, Uy при прочих равных условиях колеблется в некоторых пределах. Согласно [Л. 269] подобные колебания подчиняются нормальному закону распределения Гаусса.  [c.53]


По указанной причине представляет интерес рассмотрение выражения (3-8) в частном случае, когда второй член много меньше первого. Их сопоставление показывает, что это может иметь место для достаточно мелких частиц (Ув<Си). Для таких случаев, помимо определения t f(VoT), по формуле (3-8) возникает возможность расчета относительной скорости в зависимости от времени или пути. Введя по аналогии с (2-49)  [c.81]

В табл. 3-2 проведено сопоставление с опытными данными (Л. 57], полученными на другом материале (кварцевый песок) при малом диаметре канала и с помощью принципиально иной методики (р-излучение).  [c.88]

На рис. 3-2 проведено сопоставление теоретических и опытных [Л. 207] данных для наиболее показательных случаев (скорость воздуха выбрана наименьшей —  [c.89]

Рис. 3-3. Сопоставление результатов эксперимента для каскадных тормозящих элементов и расчетов по зависимостям (3-30) (а) и (3-31) (б). Рис. 3-3. <a href="/info/723771">Сопоставление результатов</a> эксперимента для каскадных тормозящих элементов и расчетов по зависимостям (3-30) (а) и (3-31) (б).
Из сопоставления выражений (3-38) и (3-35) нетрудно установить, что различие имеется только в членах, которые оценивают роль силы общего сопротивления. Расхождение между ними можно оценить отношением  [c.104]

Эти формулы справедливы в довольно широких пределах изменения основных критериев подобия Re= =2,5-104-5,1.105, ReB=26,7--6 530, > =4-4-1 100, (1=0-н11, рт/р= 10 -н 10 . Проведенное в [Л. 115] сопоставление показало хорошее согласование зависимости  [c.128]

Полученная температура предварительного подогрела должна быть проверена и откорректирована путем определения действительных скоростей охлаждения Юохл при сварке на принятых режимах и сопоставления результатов расчета с рекомендуемым для данной марки стали диапазоном допустимых скоростей охлаждения.  [c.240]

Сопоставление различных законов движения выходных звеньев, удовлетворяющих одним и тем же граничным условиям, можно вести, сравнивая безразмерные коэффициенты 6 ,ах и imax. хэрактеризующис величины максимальных скоростей и ускорений а ах  [c.527]

Системы управления технологическими машинами могут строиться иа принципе жесткой связи (рис. 28.8), когда управление блогсом исполпительиых механизмов 3 осуществляется блоком управления 2, в когорый поступает только один прямой поток информации — исходная программа, зафиксированная в блоке /, либо на принципе обратной связи, когда управление блоком исполнительных механизмов 3 осуществляет на основе сопоставления в блоке управления 2 исходной программы и фактически получаемых результатов, информация о которых поступает по каналу обратной связи от блока 4, представляющего собой блок активного контроля работы автомата. Как показывает схема рис, 28,8, блок управления 2, блок исполнительных механизмов 3 и блок активного контроля 4 образуют замкнутый контур. Блок активного контроля 4 выполняет роль обратной связи, которая позволяет обнаружить отклонения фактической программы от расчетной и вносит соответствующие коррективы в работу автомата, которые поступают п блок управления 2.  [c.586]

Успешная эксплуатация опытных высокотемпературных реакторов с гелиевым теплоносителем и строительство прототипов крупных энергоустановок с реакторами ВГР явились толчком к разработкам одновременно во многих промышленно развитых странах газоохлаждаемых реакторов-размножителей на быстрых нейтронах (БГР). Другой причиной появления конкурирующего с жидкометаллическими натриевыми реакторами БН направления развития реакторов БГР явились определенные трудности в освоении промышленных реакторов БН. В материалах Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии в докладе Карлоса, Фритиса и Лиса и в работе М. Донне были сделаны попытки сопоставления характеристик реакторов БГР и БН.  [c.31]

Сопоставление результатов расчетов, приведенных в табл. 2.1, локазывает, что предложенные зависимости (2.19) — (2.21)  [c.45]


Коэффициент сопротивления Jl tp, подсчитанный по приближенной зависимости (3.8), удовлетворительно согласуется с расчетными данными, приведенными в табл. 3.1. Для проверки правильности полученной зависимости (3.8) был проведен второй вариант расчета коэффициента сопротивления ly xp шаровой ячейки для т = 0,259- 0,68. Гидравлический диаметр струи в этом расчете для каждой ячейки определялся через минимальное живое сечение и периметр смоченной поверхности в виде (/гидр =4 мин/П, а реальная длина струи I — на основе геометрических построений. Расчет проведен для тех же шаровых ячеек, но для одного значения константы струи астр = 0,10. Результаты расчета приведены в табл. 3.2 [для сопоставления указаны данные расчета Ji ip по зависимостям (2.18—2.21) из табл. 3.1].  [c.56]

На основе экспериментальных исследований 3. Ф. Чухано-вым и Е. А. Шапатиной 35] было установлено, что с уменьшением размеров отдельных частиц интенсивность теплообмена повышается, так как при этом турбулизация пограничного слоя наступает при меньших числах Re. Исследования проводились в условиях нестационарного режима путем прогрева стальных шариков с объемной пористостью т = 0,4 и измерения скорости изменения температуры газа на выхоДе из шарового слоя. Коэффициент теплоотдачи определялся при сопоставлении экс периментальных температурных кривых на выходе из слоя и теоретических кривых, подсчитанных Шуманом для разных коэффициентов теплоотдачи а.  [c.67]

МЕТОДИКА СОПОСТАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ С ШАРОВЫМИ ТВЭЛЛМИ  [c.94]

Для сопоставления вариантов и выбора оптимального была проведена серия количественных расчетов на основе зависимостей AT/ATs и Ар1Арв высокотемпературного реактора при различной объемной плотности теплового потока qv- Параметры гелия давление — 5 МПа, температура на входе в активную зону — 300° С, средняя температура на выходе — 950° С, тепловая мощность реактора — 1000 МВт.  [c.100]

Таким образом, на основе результатов, полученных по предложенной методике сопоставления, можно рассчитать критерий энергетических затрат и геометрические размеры канального равноценного по этому критерию варианта для различных значений объемной плотности теплового потока активной зоны. В случае использования гетерогенных твэлов соотношение их размеров несколько меньше ( 2,3), и оптимальная объемная пористость п канального вадианта (4-й вариант с jV=1,5) получается равной 0,446, а D /6 = 0,867.  [c.104]

Соотношение (2.52) качественно хорошо согласуется с формулой, предложенной в [39]. Следует отметить, что в силу своей структуры соотношения типа (2.54) или другие для определения т не очень чувствительны к выбору параметров, отражающих расширение слоя в процессе роста скорости фильтрации газа, и связи между ними. Поэтому пог шность при сопоставлении экспериментальных и расчетных данных по порозности слоя может быть удовлетворительной, хотя сама формула не адекватна физической картине.  [c.55]

Подробное описание работ, посвященных теплообмену псевдоожиженного слоя крупных частиц с поверхностью, проведено потому, что в слоях (крупных частиц) под давлением основная рЪль принадлежит конвективному переносу тепла, и именно доминирующим вкладом конвективной составляющей в общий коэффициент теплообмена в первую очередь объясняются высокие значения а, превосходящие (даже) при определенных условиях максимально достижимые величины при псевдоожижении мелких частиц. Боттерилл [69] показал путем сопоставления увеличения максимальных коэффициентов теплообмена с ростом давления, по данным [83], и конвективной составляющей, рассчитанной, согласно [75], при соответствующих условиях (табл. 3.1), что влияние давления на теплообмен между слоем и поверхностью не сводится лишь к росту конвективной составляющей, а имеется дополнительный фактор, подтверждающий мнение авторов [84, 85] об улучшении качества псевдоожижения, структуры слоя [27], упаковки частиц и более свободного их движения у поверхности теплообмена [69].  [c.65]

Кроме того, простой численный анализ показывает, что вопреки экспериментальным данным выражения (3.101) и (3.102) сильно завышают степень влияния шага расположения труб в пучке на теплообмен его со слоем. Так, сопоставление предельных случаев (Sh=1,5 > и Sh=10D) для уравнения (3.101), а также (Sh=2D и Sh = 9D) для уравнения (3.102) дает разницу в величинах атах (при прочих равных условиях) соответственно 22 и 27%. Несколько меньшее влияние, согласно соотношению (3.102), оказывает шаг расположения труб по вepтикaли максимальная разница не превышает 14%.  [c.119]

Если для шара получены достаточно точные данные, позволяющие оценить Сш и Ов в любой области чисел Рейнольдса, то для частиц неправильной формы подобные закономерности в связи с различием формы и свойств неправильных частиц в каждом отдельном случае устанавливаются чисто эмпирическим путем и имеют ограниченное применение. Сопоставление результатов, полученных автором ч-[Л. 71, 82], с литерату]рными данными позволило прийти к некоторым обобщениям, которые рассматриваются 3 ниже. Опыты были проведены с алюминиевыми цилиндриками (dt =  [c.51]

Сопоставление известных расчетных результатов для Е = = =/(1—Р) проведено на рис. 2-9 (кривые 1—8). Там же нанесена зависимость (г от Р (линии 9—12) для разных коэффициентов скольжения фаз ф Ит/у, которая позволяет оценить роль расходной концентрации ц при рт/р 2 000. Ранее было показано, что для разных взаимонаправлений компонентов газовзвеси влияние на различно [Л. 71]. Рассматривая рис. 2-9, отметим, что стесненность движения массы частиц более всего сказывается в ламинарной области и менее в турбулентной. Указанное отличие проявляется тем резче, чем больше объемная концентрация частиц, что объясняется самой природой стесненного движения газовзвеси. Заштрихованная область переходных режимов хорошо усредняется линией I, построенной по формуле (2-19) с показателем степени, равным 3. Эту простую зависимость можно рекомендовать для практических расчетов поправочного коэффициента в рассматриваемой области газовзвеси, где Р<3% и соответственно )г< гкр 45. При этом разбежка величины Ер, определенная по различным данным, будет менее 7%. В ламинарной области расхождение линий, построенных по данным Гупало и Минца, закономерно, так как линия 4 построена для шаров, а линия 8—по опытным данным для частиц неправильной формы.  [c.59]


Замечания о методике обобщения данных [Л. 207] приведены в гл. 4. Здесь отметим, что расчет прямых данных [Л. 207] для концевых участков канала при v = = 15н-20 м/сек, как правило, дает вопреки (3-15 ) при учете всех поправок Иот<Ув, что не может быть физически оправдано. Это положение будет усугубляться сопоставлением не с Св, а с Vo.ap, которая больше Ув-Д. М. Галерштейн Л. 57] изучал распределение концентрации по поглощению потоком восходящей газо-взвеси р-излучения (источник — изотоп Те активно стью 1 мкюри). Замеры проводились в десяти точках по высоте канала постоянного диаметра 22 мм луч диаметром 7 мм проходил по диаметру канала. Сравнение средних значений объемных концентраций, полученных указанным методом и отсечкой, показало, что их отношение при о/Ув= 1,4- 1,8 и Рр = 2-10 4 м м близко к единице, а при увеличении v заметно превышает единицу. На этой основе делается вывод об увеличении концентрации на оси потока при повышении скорости воздуха. Для D/dT = 17,5- 79, Fr= (1,3-ь23) 10 , Яб т/с2=7-10-5-3-10-4, рт/р = 1 680- 2 280, рр = 0,5Х X 10-4 4-6,2 10-4 (ji = 0,084- -1,4 кг1кг), используя ЭВЦМ в Л. 57] получены зависимости  [c.86]

Важным также является вопрос о форме записи исходного дифференциального уравнения — через абсолютные. или пульсационные скорости. Обычно. записывается и рещается уравнение движения в абсолютных скоростях (Гранат, Хаскинд и др.). Сопоставление предложенных решений показало, что они значительно более сложны, чем те, которые можно получить для пульса-ционного движения частицы. Кроме того, такой подход затрудняет строгое решение при учете Fo6 для всех режимов обтекания. Поэтому кажется предпочтительнее запись исходного уравнения через пульсационные составляющие скорости.  [c.103]

Сравнение этих формул позволяет заметить, что зависимость (4-1), записанная в обычной для гидродинамики форме Дарси, является более общей, чем зависимость (4-2), записанная в форме Гастерштадта (Л. 63], которая по существу была порождена эмпирическим и в принципе необщим представлением о пропорциональ-сти удельной потери давления Ароб—Ара—Ар)/Ар концентрации в первой степени. Из сопоставления (4-1) и (4-2)  [c.114]


Смотреть страницы где упоминается термин Сопоставление : [c.243]    [c.392]    [c.41]    [c.146]    [c.104]    [c.102]    [c.26]    [c.76]    [c.124]    [c.127]   
Смотреть главы в:

Проектирование на ПЛИС архитектура, средства и методы  -> Сопоставление


Проектирование на ПЛИС архитектура, средства и методы (2007) -- [ c.128 ]



ПОИСК



18 — Назначение 17, 18 — Обозначения легирующих элементов углеродистая обыкновенного качества — Группы 13 — Марки 14 — Сопоставление марок

486 — Параметр X — Значения критические теоретические и экспериментальные — Сопоставление

490 — Указания библиографические панелей плоских 480—489 -Данные теоретические и экспериментальные — Сопоставление 486, 489 — Параметр А — Значения критические 483, 485 — Уравнения

Акустооптическая и электрооптическая модуляция добротности (сопоставление)

Анализ некоторых экспериментальных данных и сопоставление запасов по приспособляемости

Анализ результатов расчета и сопоставление с экспериментом

Боришанский, А. А. Андреевский, Г. С. Быков Сопоставление потерь давления на трение при движении двухфазного потока в вертикальном и горизонтальном каналах

Влияние фактора теплообмена. Сопоставление с экспериментальными данными

Выбор вариантов котлов для сопоставления различных способов регулирования вторичного перегрева пара

Диаграммы сжатия и сопоставление их с диаграммами растяжения

Задача формирования, сопоставления и выбора допустимых решений

Каалитеты 64 — Сопоставление с классами точности

Качество продукции — Контрольные приспособления термины и обозначения — 599 — Сопоставление практических для всей партии распределений с теоретическими — 642 — Суммарная оценка изменяемости во времени

Квалнтст 64 — Сопоставление с классами точности

Клапаны — Коэффициент сопоставлени

Колебания Моделирование — Сопоставление механических и электрических величи

Компоненты сопоставление схемы и платы

Коэффициент концентрации напряжений — Зависимость от модуля упрочнения 25 — Зависимость от показателя определения 22, 23 — Предельные значения 23 — Сопоставление значений

Краткое сопоставление различных методов

Кривая ползучести — Понятие 187 —Свойства 187 — Сопоставление эксперимента

Кривая ползучести — Понятие 187 —Свойства 187 — Сопоставление эксперимента и расчета 194 — Схема

Метод псевдопотенциала сопоставление с методом ортогонализованных плоских волн

Метод сопоставления цветов

Методика динамического синтеза и сопоставление характерных колебательных режимов

Методика сопоставления основных характеристик активной зоны реактора с шаровыми твэлами

Напряжения Сопоставление

Невырожденные типы симметрии сопоставление для различных точечных

Обсуждение результатов сопоставления теории и опыта

Одномерная постановка задачи для продольно-обтекаемой части теплообменника и сопоставление решения с экспериментом

Опоры кованые стальные - Свойства - Сопоставление с чугунными валами

Определение технологической себестоимости и сопоставление вариантов обработки

Оценка точности экспериментальных результатов н сопоставление их с расчетными

Перетоки сопоставление разных типов

Полевые испытания противовесов н сопоставление расчетных и опытных данных

Потери энергии в конденсационных скачках. Сопоставление теоретических выводов с экспериментом

Приборы для сопоставления вращательного и поступательного движений

Приборы для сопоставления двух вращательных движений

Приложение Ша. Сопоставление полей допусков валов для размеров от Приложение Шб. Сопоставление полей допусков отверстий для размеров Экономическая. точность изготовления и шероховатость поверхности (деталей) при различных видак обработки резанием

Примеры сопоставления структуры государственных стандартов РФ и спецификаций

Разделвторой ВИДЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ Характеристика и сопоставление процессов обработки металлов давлением

Размеры для валов и отверстий - Система ISA Сопоставление с системой ОСТ

Размеры чугунные - Свойства - Сопоставление

Рассеяние спиновых волн, сопоставление с осциллятором

Расчет КПД схемы с ГГОж и ПОдлг. Примеры сопоставления схем

Расчет коэффициентов торможения и сопоставление их с результатами экспериментов

Расчет теплоотдачи при ламинарном течении парового слоя. — Сопоставление с опытными данными

Расширение системы допусков ОСТа по характеру сопряжений. Сопоставление с посадками

Результаты расчетов и сопоставление закона подобия с данными эксперимента

Результаты эксперимента и сопоставление их с расчетом

Рускол, Т. А. Бурая, А. Г. Паршин. Сопоставление границ применимости титана и его сплавов

С2Н4, этилен сопоставление с нормальными колебаниями

С2С14, тетрахлорэтилен сопоставление нормальных колебаний

Свободное внутреннее вращение сопоставление с крутильным колебание

Скобы для валов и отверстий - Система ISA Сопоставление с системой ОСТ

Случай двух обращающихся тел сопоставление с результатами непосредственного аналитического исследования и с наблюдательными данными

Соединения Сопоставление полей допусков и посадок в системах

Сопоставление ЕСДП (ГОСТ 25347-82) с системой ИСО

Сопоставление ЕСДП (ГОСТ 25670-83) с ИСО

Сопоставление ЕСДП с ИСО

Сопоставление ОСН, полученных экспериментальными и расчетными методами

Сопоставление адгезионной прочности пленок в воздушной и в жидкой средах

Сопоставление адгезионной прочности, определяемой различными методами

Сопоставление вариантов по капитальным затратам

Сопоставление вариантов по расчетным затратам

Сопоставление вариантов по эксплуатационным затратам (топливная составляющая)

Сопоставление ввода в пакетном и диалоговом режимах

Сопоставление времени релаксации анизотропии, найденного из рассеяния света и из инерции эффекта Керра

Сопоставление выводов теории с данными измерений

Сопоставление выводов теории с данными измерений в приземном слое атмосферы

Сопоставление геометрической интерпретации в пространстве

Сопоставление геометрической интерпретации системы (А)

Сопоставление двух методов расчета

Сопоставление действия ингибиторов и пассиваторов

Сопоставление динамических характеристик теплообменников, полученных различными методами

Сопоставление дискретной модели сдвиговых волн со схемой распада — разрыва для уравнений одномерной акустики

Сопоставление закономерностей старения лабораторных образцов диэлектриков и изоляции промышленных изделий

Сопоставление значений цветовых единиц, определяемых на различных приборах

Сопоставление и обсуждение результатов. Некоторые общие замечания

Сопоставление инвариантов топологических и регулярных

Сопоставление интегральных уравнений первой и второй краевых задач

Сопоставление интенсивностей влияния факторов

Сопоставление испытаний образцов сечением Х мм

Сопоставление касательных усилий и некоторых элементов процессов копания роторным и одноковшовым экскаваторами

Сопоставление коррозионной стойкости

Сопоставление математических операций над векторами и над комплексами

Сопоставление между собой групп равноправности по отношению к различным конфигурациям

Сопоставление мер деформации и обратных нм тензоров

Сопоставление методов заточки

Сопоставление методов когерентной и некогерентной

Сопоставление методов расчета сталеалюминиевых проводов

Сопоставление методов расчета усилий и деформаций

Сопоставление моделей с реальностью в пластичности

Сопоставление модели с данными экспериментов

Сопоставление надрезов при расчете локальной прочности

Сопоставление общих свойств нелинейных автоколебаний — Фазовая плоскость как общее средство исследования свойств линейных и нелинейных систем

Сопоставление опытных данных

Сопоставление опытных данных о теплоотдаче в трубах

Сопоставление опытных данных о теплоотдаче при течении теплоносителя в щелях

Сопоставление основных типов цифровых дистрибуторов

Сопоставление отечественной номенклатуры нормативных документов на классы нефтегазового оборудования и аналогичной номенклатуры международных и зарубежных организаций и систем стандартизации

Сопоставление пластинчатых воздухо-водяных теплообменников с радиаторными

Сопоставление плоских и осесимметричных течений

Сопоставление полей допусков и посадок ОСТ и ИСО

Сопоставление полей допусков и посадок в системах ГОСТ и ЕСДП СЭВ для размеров от 1 до 500 мм

Сопоставление предельных относительных законов трения, теплообмена и массообмена на проницаемой пластине с опытами

Сопоставление предложенных систем уравнений

Сопоставление при двух газообразных теплоносителях

Сопоставление применяемых в настоящее время систем единиц СГС, МКГСС и внесистемных единиц с единицами СИ

Сопоставление продольного и поперечного обтеканий трубчатой поверхности теплообмена

Сопоставление продольного и поперечного обтекания воздухом трубок с проволочным оребрением

Сопоставление прочности и жесткости прорезных и винтовых пружин

Сопоставление рабочих циклов быстроходных газовых двигателей

Сопоставление раздельного и комбинированного энергопроизводства

Сопоставление различных вариантов технологических процессов

Сопоставление различных методов оценки склонности материалов к хрупкому разрушению по критической температуре хрупкости

Сопоставление различных методов оценки хладоломкоети

Сопоставление различных типов орбит, встречающихся в задаче двух неподвижных центров

Сопоставление разностного и защитного эффектов

Сопоставление разрешающих способностей голографии Фурье и голографии Френеля

Сопоставление расходов теплоты и КПД по производству электроэнергии теплофикационным и конденсационным путем

Сопоставление расчетных и опытных данных по импульсным сопротивлениям сосредоточенных заземлителей

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных при двублочном нагружении

Сопоставление расчетных и экспериментальных значений тепло- и электропроводности

Сопоставление расчетных колебаний уровня с опытными данными

Сопоставление расчетных формул и определение области их применимости

Сопоставление расчетов коэффициентов теплообмена по различным моделям с экспериментальными данными

Сопоставление режимов комбинированная модуляция добротности

Сопоставление результатов

Сопоставление результатов измерений естественных потенциалов

Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными литературных источников

Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными о тепло- и электропроводности твердых растворов

Сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными

Сопоставление результатов расчетов частотных характеристик тракта с данными экспериментов

Сопоставление с двумерной теорией оболочек

Сопоставление свойств динамических гасителей и поглотителей колебаний

Сопоставление свойств и требований к качеству отечественных и зарубежных анодов

Сопоставление систем ЕСДП СЭВ, И СО и ОСТ

Сопоставление систем от единственного и от нескольких поставщиков

Сопоставление склонности сталей к росту зерна при сварке и изотермическом нагреве

Сопоставление соотношений, связанных с матрицами жесткости и податливости

Сопоставление способов испытания на сопротивление образованию холодных трещин

Сопоставление старых и новых стандартов на допуски цилиндрических зубчатых передач

Сопоставление стратетического й Экономического обоснований

Сопоставление теоретических и опытных данных

Сопоставление теоретических и экспериментальных данных

Сопоставление теоретических и экспериментальных результатов

Сопоставление теоретических расчетов величин Л (PS)A (PPS) с экспериментальными дачными

Сопоставление теории испарения плоского сфероида с опытными данными

Сопоставление теории с экспериментом

Сопоставление тепла разных потенциалов

Сопоставление типового и группового технологических процессов

Сопоставление траекторий системы (I) и интегральных кривых

Сопоставление угловых дисперсий

Сопоставление угловых дисперсий для дифракционных решеток, призмы из кварца и системы стеклянных призм

Сопоставление удельных приведенных затрат на подготовку воды химическим и термическим методами

Сопоставление уравнений Статца — Де Марса н системы усредненных балансных уравнений

Сопоставление формулы (10. 14) с экспериментальными данными

Сопоставление характеристик тепловыделения дизелей и двигателей с искровым зажиганием

Сопоставление холодильных машин

Сопоставление чисел твердости по шкалам В а С Роквелла

Сопоставление экспериментальных данных, полученных различными методами наблюдения за развивающейся усталостной трещиной

Сопоставление экспериментальных и теоретических значений разрушающего момента

Сопоставление экспоненциального реологического закона с экспериментальными данными

Сопоставление эмпирического распределения с теоретическим

Сопоставление эффективности работы поршневых газовых двигателей с высокой и низкой степенью сжатия

Сопоставления и рекомендации

Способы охлаждения воды и их сопоставление

Сталь Сопоставление марок

Сталь малоуглеродистая - Механические свойства - Сопоставление с малоуглеродистым чугуном

Стальные кованые валы - Свойства - Сопоставление с чугунными валами

Сущность и сопоставление процессов

Таблица для сопоставления обозначений

Тема 4. Сопоставление систем отсчета

Теорема Бельтрами — Липшица сопоставление с принципом

Теоретические предпосылки и сопоставление данных различных авторов о характере функций

Теоретический анализ и сопоставление его результатов с экспериментом

Теплопроводность двойных растворов. Сопоставление расчета с экспериментом

Технико-экономическое сопоставление вариантов инвестиционных проектов

Технико-экономическое сопоставление конденсационных контактных, контактно-поверхностных и поверхностных котлов и экономайзеров. Перспективы применения конденсационных отопительных газовых котлов в СССР

Технико-экономическое сопоставление контактных и контактно-поверхностных котлов с поверхностными котлами

Условия сопоставления вариантов расчета

Условия сопоставления циклов

Физическая интерпретация сопоставление со свойствами монокристалла доменный механизм

Формулы для расчетных напряжений. Сопоставление теорий прочности

Циклы - Сопоставление

Чугун малоуглеродистый - Механические свойства - Сопоставление с малоуглеродистой

Чугунные валы коленчатые - Свойства - Сопоставление со стальными коваными валам

Экспериментальное исследование распространения возмущений в двухфазной среде и сопоставление результатов с расчетом

Экспериментальные исследования нестационарных процессов в обогреваемых трубах и сопоставление опыта и теории

Энергетическое сопоставление холодильных и дистилляционных методов опреснения

см Метод расчета рекомендуемый ПО122 — Расчет — Примеры 122 — 124 Методы расчета существующие — Анализ 105—109 — Сопоставление результатов расчета по различным методам Таблица ПО — а также



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте