На главную

Статья по теме: Графическое изображение

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В процессе счета пользователь получает информацию, па основании которой он может судить о правильности хода решения задачи и описания постановки. В частности, на графическом устройстве появляется разбиение на конечные элементы, графическое изображение постановки задачи и графическое изображение деформаций конструкции по решению задачи. После того как вариант просчитан, пользователь может запустить любую утилиту системы, чтобы получить справку по решению задачи — повторить любое графическое изображение, распечатать любые промежуточные данные, распечатать историю просчета вариантов, запустить тест решения системы и т. п.[2, С.237]

Полярографический анализ основан на электрохимическом поведении растворенных веществ, т. е. на способности этих веществ окисляться или восстанавливаться на инертном электроде при наложении определенного потенциала. При достижении определенного потенциала, необходимого для окисления (восстановления) вещества в растворе, на электроде происходит соответствующая реакция и через раствор потечет ток. С увеличением потенциала сила тока растет до тех пор, пока не достигнет значения, определяемого скоростью диффузии реагирующего вещества к электроду. Это значение силы тока называется предельным диффузионным током. Графическое изображение зависимости силы тока от приложенного напряжения (или от потенциала рабочего электрода) называется поляро-граммой. Полярографическая волна содержит информацию о качестве и природе вещества, находящегося в растворе. Высота волны пропорциональна концентрации реагирующего вещества, так как предельный диффузионный ток линейно зависит от концентрации, а потенциал полуволны ?i/2 характеризует природу разряжающегося вещества.[7, С.18]

Графическое изображение этой зависимости представлено на рис. 3,3, кривая 1.[3, С.153]

Графическое изображение закона стандартной фильтрации в осях Q/t—Q представлено на рис. 6.24. Заметив, что величина Q/t выражает скорость фильтрации, приведенный график можно рассматривать как зависимость скорости фильтрации от количества профильтрованной вискозы. Эта зависимость выражается пря^-мой, которая на оси ординат отсекает отрезок, равный начальной скорости фильтрации S0, а на оси абсцисс — отрезок, равный количеству профильтрованной вискозы до полной закупорки фильтра, которое обычно обозначают Fw и называют показателем, или константой фильтруемости.[8, С.151]

Графическое изображение этой зависимости приведено на рис. 13.[9, С.62]

Графическое изображение временной зависимости прочности полимеров ниже Тхр для случая, когда нагружение не сопровождается структурными изменениями, представлено на рис. III.4. При условии, что в уравнении (II 1.2) Op = ?/0/7 = OK, потенциальный барьер равен нулю и для всех температур тр = т0. Тогда прямые lg Тр = f (Op) должны сходиться в одной точке — полюсе. Кривая долговременной прочности, по Г. М. Бартеневу, должна отклоняться в область больших напряжений и асимптотически приближаться к прямой Тр — тк яа L/uK, где L — линейный размер поперечного сечения образца, a VK— критическая скорость роста трещины. В направлении уменьшения значений 0К применимость уравнения (II 1.2) ограничена: при ар = а0 величина тр = оо (см. рис. III.4).[10, С.146]

Графическое изображение величин х и у в одной плоскости дает известную кривую цветов спектра с пурпурной линией (рис. 1.18). Ахроматическая точка относится одинаково как к черному, так и белому цвету. Третий параметр Y—цветность, откуда образуется трехмерность цветового пространства.[12, С.23]

Обычное графическое изображение зависимости вязкости от концентрации не позволяет проследить наличие таких переходов вследствие очень крутого подъема кривой. Представление этой зависимости в полулогарифмических координатах (Igr] — концентрация) также дает недостаточно отчетливые .переходы из одной области в другую. Как правило, при изучении переходов от одной закономерности к другой принято использовать такую систему координат, при которой наблюдается линейная зависимость между изучаемыми характеристиками. Тогда каждая область будет определяться своим углом наклона отрезка прямой.[11, С.161]

Отметим, кстати, что графическое изображение функциональных связей является не только удобным способом наглядного описания закономерностей; часто оно приобретает значение самостоятельного приема анализа. В связи с этим уместно сослаться на Констамма, который в предисловии к книге Ван-дер-Ваальса «Курс термостатики»27 писал: «Геометрическое представление[11, С.29]

Полученные данные для других мономерных смесей сводим g табл. 3.1 J, Графическое изображение найденных зависимостей представлено на рис. 3.17.[3, С.191]

При Г1 =Г2 — 1,0 уравнение состава описывается форму.чой (3,24) •Fj - /1- Графическое изображение совпадаем е диагональю квадрата и представлено на рис. 3.4, кривая 3.[3, С.154]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Кравчук А.С. Механика полимерных композиционных материалов, 1985, 304 с.
3. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
6. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
7. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
8. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
9. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
10. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
11. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
12. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
13. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
14. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
15. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
16. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
17. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
18. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
19. Липатов Ю.С. Теплофизические и реологические характеристики полимеров, 1977, 244 с.
20. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.

На главную