Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

10.9. Кратко о программах кинетического анализа комплекса TSS        357

10.10. Влияние перегрева реакционной системы на результаты кинетического анализа        363

10.11. Влияние деконволюции данных на результаты кинетического анализа        369

10.12. Кинетическое описание химических реакций при наличии стадии плавления        372

Список литературы к главе 10        379

Глава 11. Моделирование теплового взрыва в условиях кондуктивного теплообмена        384

11.1. Основные понятия теплового взрыва        384

11.2. Классические теории теплового взрыва        393

11.2.1. Нестационарная теория теплового взрыва        393

11.2.2. Стационарная теория теплового взрыва и ее развитие        400

11.2.3.Квазистационарная теория Мержанова        402

11.2.4. Сопоставление классических теорий теплового взрыва        405

11.3. Численное моделирование теплового взрыва в условиях чисто кондуктивного теплообмена        410

11.3.1. Постановка задачи в TSS        410

11.3.2. Численные методы и алгоритмы решения задачи        416

11.4. Некоторые примеры        418

11.4.1. Моделирование теплового взрыва объекта, заполненном взрывчатым веществом        419

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

11.4.2. Моделирование влияния контейнера на тепловой взрыв объекта        421

11.4.3. Моделирование синергизма влияния химических реакций на тепловой взрыв        422

Список литературы к главе 11        422

Глава 12. Моделирование теплового взрыва резервуаров с реакционноопасными жидкими веществами        425

12.1. Введение в проблему        425

12.2. Модель подсистемы термической опасности целевого объекта с реакционноопасной жидкостью        430

12.2.1. Геометрия        430

12.2.2. Механизм теплопередачи в жидкости        430

12.2.3. О роли газообразования        433

12.2.4. Основные уравнения модели        435

12.2.5. Тепломассообмен в газовой подушке. Расчет давления        440

12.2.6. Теплообмен в стенках бака. Граничные и начальные условия        445

12.2.7. Теплофизические свойства        447

12.3. Алгоритмы и вычислительные методы задачи        450

12.3.1. Введение        450

12.3.2. Покоординатное расщепление исходных уравнений        452

12.3.3. Особенности пространственной аппроксимации        453

12.3.4. Оценка временного шага        458

12.4. Верификация алгоритма моделирования        459

12.4.1. Тест: нестационарная тепловая конвекция в прямоугольной полости        460

12.4.2. Тест: тепловая конвекция в вертикальной прямоугольной щели        462

12.4.3. Тест: тепловая конвекция в заполненном жидкостью вертикальном цилиндре        464

12.4.4. Другие тесты        466

12.4.5. Расчет критических условий развития теплового взрыва в жидкостях в условиях развитой естественной конвекции        469

12.5. Программное обеспечение для моделирования теплового взрыва жидких реакционноопасных продуктов при наличии конвекции        471

12.6. Численное исследование термической опасности при хранении и транспортировке реакционноспособных жидких сред        473

12.6.1. Постановка задачи        473

12.6.2. Развитие теплового взрыва при превышении безопасного уровня температуры внешней среды        476

12.6.3. Развитие теплового взрыва бака при попадании в зону пожара        481

Список литературы к главе 12        485

Глава 13. Индикаторы термической опасности химических веществ и материалов        489

13.1. Введение        489

13.2. Индикаторы реакционной опасности        491

13.2.1. Общая характеристика        491

13.2.2. Индикатор термической стабильности TCL        495

13.2.3. Индекс реакционной опасности NFPA        498

13.2.4. Адиабатическое время достижения максимальной скорости TMR        502

13.2.5. Индикатор TER        504

13.2.6. Некоторые примеры        505

13.3. Программное обеспечение - ReRank        509

Список литературы к главе 13        510

Глава 14. Температура самоускоряющегося разложения        512

14.1. Введение        512

14.2. Анализ тест-методов ООН определения ТСУР        515

14.2.1. Американский тест H1        516

14.2.2. Адиабатический Н2 и изотермический Н3 тесты        521

14.2.3. Тест хранения при аккумулировании тепла H4        525

14.3. Анализ методов масштабирования, применяемыхе при определении ТСУР        526

14.3.1. Метод масштабирования ПОГ        526

14.3.2. Масштабирование, основанное на подобии теорий Франк-Каменецкого и Семенова        527

14.3.3. Масштабирование, основанное на равенстве периодов полуохлаждения – метод ППО        529

14.3.4. Масштабирование, основанное на теории регулярного режима – метод РТР        530

14.3.5. Сравнительный анализ методов масштабирования для теста Н4        534

14.4. Применение математического моделирования  для определения ТСУР        537

14.5. Об использовании ТСУР для классификации в системе СГС        543

Список литературы к главе 14        545

Глава 15. Применение методов математического моделирования для разработки внутренне безопасных химических процессов        548

15.1. Понятие о термическом риске        548

15.2. Концепция внутренней безопасности        555

15.2.1. Введение в проблему        555

15.2.2. Постановка задачи        557

15.2.3. Пример разработки внутренне безопасного процесса        565

15.3. Анализ устойчивости режима процесса        569

15.3.1. Введение        569

15.3.2. Применение нелинейной оптимизации        571

15.3.3. Упрощенные методы предварительного анализа        573

15.3.4. Метод распространения волны возмущения        574

15.3.5. Расширенное сканирование        577

15.4. Заключение        578

Список литературы к главе 15        579

Глава 16. Применение комплекса TSS в исследованиях термической безопасности и стабильности пероксида водорода        581

16.1. Введение        581

16.2. Современные представления о термическом разложении пероксида водорода        585

16.2.1. Введение        585

16.2.2. Гомогенное парофазное разложение ПВ        590

16.2.3. Гетерогенное парофазное разложение        592

16.2.4. Гомогенное жидкофазное разложение        597

16.2.5. Гетерогенное жидкофазное разложение        599

16.2.5. Макрокинетические исследования термического разложения перекиси водорода        602

16.2.6. Краткое заключение        604

16.3. Структура кинетической модели термического разложения пероксида водорода        607

16.4. Физико-химические свойства водных растворов ПВ        616

Список литературы к главе 16        623

Глава 17. Экспресс - метод исследования кинетики термического разложения пероксида водорода и примеры его использования        624

17.1. Постановка задачи        624

17.2. Установка УДМ и методика исследования        628

17.2.1. Общее описание        628

17.2.2. Система термостатирования        632

17.2.3. Измерительно-вычислительная система        635

17.2.4. Метрологическое обеспечение        646

17.2.5. Методика эксперимента        655

17.3. Исследование кинетики термического разложения пероксида водорода        661

17.3.1. Изотермические исследования        662

17.3.2. Неизотермический эксперимент        666

17.4. Термическое разложение пероксида водорода в контакте с алюминием        673

17.5. Термическое разложение пероксида водорода в контакте с полимерными материалами        683

17.6. Некоторые вопросы оценки стабильности ПВ        699

17.7. Анализ опасности теплового взрыва емкости с пероксидом водорода        708

17.7.1. Постановка задачи        708

17.7.2. Расчет критической температуры        710

17.7.3. Моделирование теплового взрыва емкости с ПВ        711

17.7.4. Определение ТСУР для емкости с пероксидом водорода        713

Список литературы к главе 17        715

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123