Пороговая скорость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Учти, знания половым путем не передаются. Законы Мерфи (еще...)

Пороговая скорость

Cтраница 3


Среднюю концентрацию примеси в расплаве, отвечающую точке г, обозначим через Ст, а скорость кристаллизации, при которой получена эта кривая, обозначим через VT и назовем пороговой скоростью кристаллизации.  [31]

32 Зависимость амплитуд от частот для разных степеней воздействия звука на человека. [32]

При оценке вибрации пользуются колебательной скоростью вибрирующей поверхности уя в см / сек, а способ оценки такой же, что и для звука при помощи разности логарифмов оцениваемой скорости вибрации и пороговой скорости вибрации.  [33]

Поток воздуха для определения пороговой скорости эрозионного разрушения создается с помощью трубки с внутренним диаметром 1 5 - 2 мм, располагаемой на расстоянии 2 - 3 мм от поверхности исследуемого слоя частиц. Интервал значений пороговой скорости для различных слоев частиц широк.  [34]

При осколочном воздействии, человеку могут быть нанесены раны как проникающими мелкими осколками, так и крупными непроникающими. При этом, скорость U50 соответствует пороговой скорости осколка, при которой в 50 % случаев кожный покров пробивается насквозь.  [35]

Электроны сначала свободно ускоряются, пока не достигнут пороговой скорости u vTe9 при которой начинается развитие неустойчивости. Далее электроны теряют свой направленный импульс, направленная скорость сохраняется постоянной, а электроны нагреваются до и Те и. После этого неустойчивость срывается и процесс повторяется.  [36]

Расчетные методы определения прочности слоя по пороговой скорости потока, вызывающей эрозию, весьма приближенны и не универсальны. Поэтому для определения прочности пылевого слоя по значению пороговой скорости воздушного потока, вы -, зывающего эрозию, проводят дополнительные экспериментальные исследования.  [37]

Данные табл. 5.2 показывают, что при стационарных процессах взрыв появляется при значительно больших ( в 2 2 - 2 4 раза) скоростях, чем при нестационарных процессах. Следует также иметь в виду существенное увеличение плотности при пороговых скоростях.  [38]

В процессе гидротермальной перекристаллизации в синтетический кварц входит неструктурная примесь, коэффициент захвата которой возрастает с увеличением скорости роста. Частицы этой примеси при относительно низких скоростях роста, незначительно превышающих значение пороговой скорости захвата, селективно адсорбируются гранями, закрепляясь только в определенных активных точках растущей поверхности. Если такие активные центры будут представлены точками выхода дислокаций или каких-либо других дефектов на поверхности грани, то при некоторых значениях скорости роста коэффициента диффузии и концентрации примеси в растворе адсорбированные частицы примеси, зарастая, дадут цепочки включений, ориентированные вдоль линии дефекта. В случае превышения оптимального значения скорости роста или увеличения концентрации примеси в растворе последняя адсорбируется на всей поверхности грани, образуя в наросшем материале сплошные зоны, маскирующие тонкую дефектную структуру. Поскольку пороговые скорости, при которых начинается захват неструктурной примеси, варьируют для различных кристаллографических поверхностей, в каждом отдельном Цикле кристаллизации удается декорировать ростовые дислокации в какой-нибудь одной пирамиде роста.  [39]

Рассмотрим небольшую часть анализатора формы ЭКГ-сигнала, детектирование QjRS-комплекса в котором осуществляется с помощью дифференцирования. Этот метод можно также распространить на любую переменную, для нахождения которой достаточно определить пороговую скорость изменения сигнала. Эти детекторы чувствительны к таким искажениям сигнала, как изменение его амплитуды и лотенциала смещения кожных электродов.  [40]

Справедливо и обратное - зная инкубационное время материала ( например, из испытаний по отколу), можно определять принципиальные характеристики эрозионного процесса. На рис. 4 ( кривая 7) представлена рассчитанная при т 0 71 мкс зависимость пороговой скорости эрозионного разрушения сплава В95 от радиуса частиц эродента. Эта зависимость также характеризуется статической и динамической ветвями. Статический участок ( горизонтальный) имеет слабую зависимость пороговой скорости от диаметра частиц эродента. Динамическая ветвь свидетельствует о быстром ( степенном) росте пороговых скоростей с уменьшением их размера.  [41]

42 Зависимость струи и скорости истечения струи из насадки от угла поворота ротора золотникового меха. [42]

Из рисунка следует, что по мере углубления в породу колебания скорости струи затухают. Как следует из ( 106), максимальные и минимальные значения скорости струи уменьшаются до значений, не превышающих пороговую скорость уп.  [43]

Накопление снега на склонах связано также с ветровым переносом, хотя этот фактор становится важным главным образом при больших количествах осадков. Согласно Перла и Мартинелли [13], при этом на подветренных склонах скорость ветра должна быть равна 5 м / с, что значительно меньше, чем теоретические значения пороговой скорости, необходимой для метелевого переноса снега при наличии турбулентной диффузии ( с. Там, где воздух замедляет свое движение на подветренной стороне хребта, образуются снежные карнизы. Обрушение карниза часто служит толчком для схода лавины.  [44]

Высокие уровни и скорости электромагнитного и термомеханического нагружения элементов ускорителя, циклически изменяющиеся во времени, приводят к дополнительным нагрузкам на канал ускорителя. Практические последствия этих и многих других, сопутствующих разгону элемента ускорителя, явлений проявляются в частичном разрушении метаемых элементов, прорыве плазмы и, в итоге, в сложности достижения определенных пороговых скоростей метания. Таким образом, при неблагоприятных сочетаниях конструктивных параметров метаемых элементов и ускорителя с энергетическими условиями разгона система ускоритель - метаемый элемент идет вразнос и приходит к состоянию аварии. В связи с этим возникает ряд имеющих научную и практическую ценность вопросов.  [45]



Страницы:      1    2    3    4