Анализ - результат - решение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Анализ - результат - решение

Cтраница 3


31 Зависимость потенциалов переноса для шара от критерия фазового превращения.| Зависимость фильтрационного потенциала массопереноса от Ви. [31]

Появление в материале мощного молярного переноса в первую очередь сказывается на перераспределении вещества, перераспределение же тепла является следствием массопереноса. Критерий Поснова, являющийся при молекулярном переносе характеристикой внутренних массо-обменных процессов, должен отразить появление нового механизма резче, чем критерий Коссовича, характеризующий внутренние теплооб-менные процессы. Анализ результатов решения системы уравнений ( 9 - 1 - 1) - ( 9 - 1 - 3) подтверждает сказанное: изменение, происшедшее в характере влияния критерия Рпна7 оказалось более сильным, чем изменение, происшедшее с критерием Ко по отношению к в. С ростом критерия Рп безразмерный потенциал массопереноса уменьшается.  [32]

Появление в материале мощного молярного механизма переноса в первую очередь отражается на перераспределении вещества. Критерий Поснова, являющийся при молекулярном переносе характеристикой внутренних массообменных процессов, должен отразить появление нового механизма резче, чем критерий Коссовича, характеризующий внутренние теплообменные процессы. Анализ результатов решения системы уравнений подтверждает сказанное: изменение, происшедшее в характере влияния критерия Рп на теплообменный показатель процесса, оказалось более сильным, чем изменение, происшедшее с критерием Ко по отношению к массообменному показателю.  [33]

В результате просмотра приведенных в учебниках задач и их решений студенты не получают ни примеров, ни навыков в необходимом для квалифицированных специалистов анализе получаемых результатов. Анализу результатов решения, даже на элементарный здравый смысл, к сожалению, не учат и на уроках в школе.  [34]

Применение метода электрического моделирования позволяет получать решения очень быстро, практически мгновенно, тотчас после набора условий задачи на электрической модели. Основное время затрачивается на подготовку задачи и на анализ результатов решения. Изменение условий для получения различных вариантов одной и той же задачи требует очень мало времени - порядка одной - двух минут.  [35]

В связи с тем, что при нестатистическом методе обработки каждая экспериментальная точка вносит свои ограничения на возможные значения Klt. Ks, на результат решения весьма существенно влияют экспериментальные промахи. Наличие в экспериментальных данных точек грубых промахов тем не менее не является сколько-нибудь серьезным препятствием для применения нестатистического подхода, так как путем анализа результатов решения эти точки можно выявить и затем устранить. Отметим, что одним из выводов такого анализа, в частности, может явиться заключение о неадекватности модели объекту.  [36]

Напряженное состояние массива пород является, как правило, состоянием сжатия и поэтому в горной механике обычно используется правило знаков, при котором сжимающие напряжения считаются положительными. Мы решили, однако, сохранить правило знаков, введенное в гл. Это приводит иногда к записи - а, когда мы имеем дело со сжимающей компонентой напряжения. Поскольку горные породы сопротивляются растяжению намного хуже, чем сжатию, растягивающие напряжения ( когда они появляются) обычно очень важны и потому при анализе результатов решений, представленных в этой главе, зонам растяжения уделяется особое внимание.  [37]

Изложены основы термодинамики многокомпонентных систем. Дано объяснение фазовых диаграмм, иллюстрирующих закономерности па-рожидкостного равновесия в системах природных углеводородов. Показаны этапы развития и проанализированы основные уравнения состояния, используемые для описания pVT - съойств и фазовых превращений природных газов и нефтей. Сформулированы задачи, описаны методы и приведены алгоритмы расчета парожидкостного равновесия в многокомпонентных системах. Объяснены методические подходы, применяемые для создания расчетных моделей пластовых углеводородных смесей. Изложены физические основы методов исследования природных газов и пластовых нефтей. Представлены алгоритмы и результаты математического описания соответствующих процессов. Объяснена теория и показаны результаты исследования влияния гравитационных и капиллярных сил в природных многокомпонентных углеводородных системах. Дана постановка и проведен анализ результатов решения актуальных задач исследования и разработки залежей нефти и газа, в которых принципиальное значение имел учет термодинамических эффектов.  [38]



Страницы:      1    2    3