Автоматизированная идентификация состояния трубопроводных систем в машиностроении. Владов Ю.Р. - 13 стр.

UptoLike

Составители: 

13
где
χ и ξ - нелинейные коэффициенты.
Из (1.12) следует, что скорость роста энтропии увеличивается с ростом
скорости v
u
и v
w
,, однако две другие величины: скорость сближения (конвер-
генции) электрохимических потенциалов, а также скорость снижения парци-
альных плотностей металла, снижают интенсивность развития энтропии. Ис-
пользуя обозначения: v
уск
= v
u
+ p v
w
; v
торм
= χv
µ
+ ξv
p
. После преобразований
получим:
][
1
тормускs
vv
T
v = . (1.13)
Таким образом, это уравнение позволяет оценить влияние ускоряющих
и тормозящих процессов локальных коррозионных изменений, проявляю-
щихся в различных элементах коррозирующей системы. В последнее время
уделяется большое внимание изучению и проектированию многоуровневых
иерархических систем и в особенности поведение многоуровневой системы
при ее переходе от одного уровня организации к другому /24, 25/.
Любую локальную коррозионную пару можно представить как замкну-
тую необратимую систему, в которой начальный уровень организации стре-
мится снизиться. Причем процесс убывания уровней организации коррози-
онной пары является физическим свойством системы. Кинетика коррозии
металла представляет собой множество локальных уровней организации, на-
правленных во времени от более высокого уровня организации к менее орга-
низованным состояниям коррозионной пары и между двумя смежными уров-
нями организации коррозионной пары существует функциональная связь.
Существенными характеристиками коррозионной пары являются: по-
следовательное расположение во времени и изменение уровней организации,
приоритет в размещении локальных уровней напряжений от более высоких к
более низким. При этом более высокий уровень организации определяет фак-
тическое значение более низкого уровня действующего напряжения коррози-
онной пары. Этот процесс протекает с возникновением внутренних обрат-
ных связей в коррозионной паре.
М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара и др. обсуждают модель много-
уровневой системы, характеризующей вертикальное взаимодействие между
уровнями их иерархии, в которой, однако, не существует постоянно дейст-
вующего уровня организации В кинетике коррозии любой уровень мгновен-
но возникает и мгновенно снижается до текущего значения. По этой причине
говорят не о стационарных, а о динамических уровнях. Непосредственное и
явно выраженное воздействие оказывает ближайший расположенный выше
уровень.
где χ и ξ - нелинейные коэффициенты.

     Из (1.12) следует, что скорость роста энтропии увеличивается с ростом
скорости vu и vw,, однако две другие величины: скорость сближения (конвер-
генции) электрохимических потенциалов, а также скорость снижения парци-
альных плотностей металла, снижают интенсивность развития энтропии. Ис-
пользуя обозначения: vуск = vu + p vw ; vторм = χvµ + ξvp. После преобразований
получим:

                               1
                        vs =     [v уск − vторм ] .                      (1.13)
                               T

      Таким образом, это уравнение позволяет оценить влияние ускоряющих
и тормозящих процессов локальных коррозионных изменений, проявляю-
щихся в различных элементах коррозирующей системы. В последнее время
уделяется большое внимание изучению и проектированию многоуровневых
иерархических систем и в особенности поведение многоуровневой системы
при ее переходе от одного уровня организации к другому /24, 25/.
      Любую локальную коррозионную пару можно представить как замкну-
тую необратимую систему, в которой начальный уровень организации стре-
мится снизиться. Причем процесс убывания уровней организации коррози-
онной пары является физическим свойством системы. Кинетика коррозии
металла представляет собой множество локальных уровней организации, на-
правленных во времени от более высокого уровня организации к менее орга-
низованным состояниям коррозионной пары и между двумя смежными уров-
нями организации коррозионной пары существует функциональная связь.
      Существенными характеристиками коррозионной пары являются: по-
следовательное расположение во времени и изменение уровней организации,
приоритет в размещении локальных уровней напряжений от более высоких к
более низким. При этом более высокий уровень организации определяет фак-
тическое значение более низкого уровня действующего напряжения коррози-
онной пары. Этот процесс протекает с возникновением внутренних обрат-
ных связей в коррозионной паре.
      М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара и др. обсуждают модель много-
уровневой системы, характеризующей вертикальное взаимодействие между
уровнями их иерархии, в которой, однако, не существует постоянно дейст-
вующего уровня организации В кинетике коррозии любой уровень мгновен-
но возникает и мгновенно снижается до текущего значения. По этой причине
говорят не о стационарных, а о динамических уровнях. Непосредственное и
явно выраженное воздействие оказывает ближайший расположенный выше
уровень.



                                                                            13