Кривая - релаксация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Лучшее средство от тараканов - плотный поток быстрых нейтронов... Законы Мерфи (еще...)

Кривая - релаксация

Cтраница 4


Этими процессами объясняется инерционность фотосопротивлений. Кривые изменения со временем неравновесной проводимости называют кривыми релаксации.  [46]

Как показано на фиг. После повторной нагрузки и с ростом температуры сопротивление релаксации повышается, но в меньшей степени до тех пор, пока кривая релаксации после перенагрузки не совпадет с начальной кривой.  [47]

Главным источником погрешностей в расчетах напряжений при температурах более 300 - 400 С является несовершенство учета пластических деформаций, которые могут происходить при переменных высоких температурах с различным вкладом процесса ползучести и процесса релаксации. Хотя существует ряд технических теорий ползучести [180], предоставляющих возможность воспользоваться любой информацией ( как кривыми ползучести, так и кривыми простой релаксации) для вычисления напряженного состояния при сложных путях изменения деформаций В различных точках тела, тем не менее в практическом плане этот вопрос остается слабо разработанным Во-первых, как правило, неясно, какой теории отдать предпочтение.  [48]

Согласно этим данным, процесс затухания поперечной намагниченности в расплаве низкомолекулярного образца описывается обычной экспоненциальной зависимостью, характерной для процессов с одним временем структурной релаксации. В то же время для полидисперсных образцов, ММ которых превышает критическое значение Мсг ( 8 4 1 0) Ю3, кривая релаксации представляет собой суперпозицию экспоненты на заключительной, и неэкспоненциальной зависимости на начальной стадии процесса. Авторы [42] подходят к интерпретации своих экспериментальных данных с позиций модели ПСК, относя неэкспоненциальный компонент релаксации к подвижности в сегментах, входящих в состав структурной сетки зацеплений. Такое толкование, тем не менее, не является единственно возможным, поскольку появление дополнительного вклада в процесс релаксации может быть также следствием возникновения участков внутримолекулярной упорядоченности при переходе макромолекул в складчатую конформацию в области М Мсг.  [49]

50 Кривые релаксации по различным простейшим теориям. [50]

Верхняя кривая соответствует теории старения, средняя - теории упрочнения, нижняя - теории течения. Кривая релаксации по теории упрочнения всегда располагается между кривыми по теории старения и по теории течения. Расчеты показывают, что при Р-0 ( резкое упрочнение) кривая по теории упрочнения приближается к кривой по теории старения, а при Р 1 ( кривые ползучести стремятся к прямым) кривая по теории упрочнения совпадает с кривой по теории течения.  [51]

Температура тела изменяется неравномерно. Естественно, что в этом случае необходимо располагать решением температурной задачи, чтобы иметь возможность найти дополнительные деформации и напряжения, возникающие из-за неравномерности нагрева и охлаждения. Удобство такого подхода состоит в том, что для всего тела достаточно получить всего 5 кривых простой релаксации при 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 1 0 от е / Т20 и кривую о, т при различных температурах.  [52]

53 Схема установки для измерения кривых термовысвечивания и спектров ИК-стимуляции вспышки. 1 - криостат с образцом. 2-ртутная лампа ПРК-2 с фильтром УФС-1. 3 - кварцевый конденсор. 4 - сменное поворотное зеркало. 5 - спектрометр ИКС-12. 6 - источник ИК-излуче-ния. 7 - линза из фтористого лития. 8 - фотоумножитель ФЭУ-17. 9 - усилитель постоянного тока У1 - 2. 10 - потенциометр ЭПП-09, 11 - сменные светофильтры. 12-стеклянный конденсор. 13 - фотозатвор. 14 - источник высокого напряжения выпрямитель ВС-9. 15-автотрансформатор. 16-реостат. 17 - термопара. 18 - - термостат. 19 - милливольтметр. [53]

В процессе линейного ( или ступенчатого) нагрева возбужденного кристаллофосфора уменьшается заселенность его определенных уровней захвата. При этом регистрируется либо меняющийся спектр ИК-чувствительности, либо просто яркость вспышки при стимулировании в отдельных максимумах спектра стимуляции. В результате получаются кривые термической зависимости яркости вспышки при стимулировании в определенных максимумах спектра стимуляции - так называемые кривые неизотермической релаксации вспышки.  [54]

В образцах этой группы переходы в с-зону с верхнего уровня отсутствуют. При освещении квантами с 0 49 эв / zv 0 43 эв осуществляются переходы с уровня / / в с-зону, причем, так же как и для образцов группы / /, вначале, пока свободны уровни / / /, электроны из с-зоны в основном захватываются ими. Следовательно, идет интенсивный процесс перезарядки. В принципе в результате этого процесса, как уже подчеркивалось, могут изменяться как темп генерации, так и время жизни. Прямые опыты по измерению начальных стадий нарастания и спада фотопроводимости показали, что в противоположность образцам / / группы здесь перезарядка главным образом изменяет генерацию. В соответствии с увеличением темпа генерации кривая релаксации на рис. 136, в имеет медленно нарастающую компоненту.  [55]

Допустим, что граничные условия на всей поверхности тела заданы в перемещениях. Очевидно, что распределение деформаций и перемещений в упругом теле зависит только от одной упругой постоянной - коэффициента Пуассона. Следовательно, деформированное состояние вязкоупругого тела в любой момент времени t - t0 совпадает с деформированным состоянием упругого тела. Если граничные условия во времени остаются постоянными, то и деформированное состояние вязкоупругого тела остается неизменным. Компоненты тензора напряжений меняются во времени. Их значения легко найти из физических соотношений, а графики изменения напряжений во времени оказываются подобными кривым релаксации, которые строятся по результатам испытаний образцов при фиксированных во времени деформациях. Итак, в рассматриваемом случае решается задача о релаксации вязкоупругого тела.  [56]

Допустим, что граничные условия на всей поверхности тела заданы в перемещениях. Очевидно, что распределение деформаций и перемещений в упругом теле зависит только от одной упругой постоянной - коэффициента Пуассона. Следовательно, деформированное состояние вязкоупругого тела в любой момент времени t z t0 совпадает с деформированным состоянием упругого тела. Если граничные условия во времени остаются постоянными, то и деформированное состояние вязкоупругого тела остается неизменным. Компоненты тензора напряжений меняются во времени. Их значения легко найти из физических соотношений, а графики изменения напряжений во времени оказываются подобными кривым релаксации, которые строятся по результатам испытаний образцов при фиксированных во времени деформациях. Итак, в рассматриваемом случае решается задача о релаксации вязкоупругого тела.  [57]



Страницы:      1    2    3    4