Cтраница 4
![]() |
Установка для изготовления углеродных образцовых излучателей. [46] |
Неравномерность нанесения радиоактивного слоя может привести к ошибкам в результате изменения геометрического коэффициента счета, а также увеличения самопоглощения из-за большой местной толщины слоя. [47]
Определяют активность точечного - активного препарата при помощи торцового счетчика с известным геометрическим коэффициентом. [48]
Описанные типы камер и счетчиков могут быть использованы при измерениях с малым геометрическим коэффициентом. Для этого исследуемые пробы выносят из объема счетчика и по мещают в специальную приставку на определенном расстоянии от камеры. Частицы попадают в камеру через окошко, чаще всего закрытое тонкой слюдой или пластмассовой пленкой. Снижение эффективности счета позволяет измерять большие активности, а также облегчает проведение абсолютных измерений. При этом предъявляются меньшие требования к равномерному распределению вещества в пробе; самопоглощение имеет место в толще пробы лишь по вертикали, отсутствуют а-частицы, пре-терпевшие обратное рассеяние, и оказывается более постоянным внутреннее усиление ( у пропорциональных счетчиков) для различных а-частиц. [49]
Выражение ( 11 - 59) используется, например, для расчета геометрического коэффициента связи между двумя грозозащитными тросами и линейными проводами. [50]
В случае, когда все излучение поверхности FI падает на поверхность F2, геометрический коэффициент равен единице. [51]
Счетная установка с торцовым счетчиком, находящимся в домике со свинцовой защитой; геометрический коэффициент счетчика известен. [52]
Изменяя расстояние между алюминиевой ионизационной камерой и точечным препаратом [ 5-излучателя, получают геометрический коэффициент G для различных расстояний а, и также зависимость интенсивности излучения от геометрического коэффициента. [53]
Из приведенных данных следует, что частицы, имеющие одинаковую поверхность, но различный геометрический коэффициент формы ( например, вермикулит и кварцевый песок), будут иметь различную УВИТ. Для частиц, по форме резко отличающихся от сферы, выражать эквивалентный диаметр в виде диаметров сфер, эквивалентных по поверхности ( или объему), может оказаться недостаточным. Так, применительно к частицам древесины ( опилки) установлено, что наиболее близок к реальному эквивалентный диаметр шара, аэродинамически подобного частице неправильной формы. Аэродинамическое подобие в этом случае устанавливают по равенству скоростей витания частицы шарообразной и неправильной формы. [54]
В следующей главе о конечных деформациях, где описаны экспериментальные исследования по определению геометрического коэффициента Пуассона для больших деформаций резиновых труб, проведенные Карлом Пульфрихом 2) в 1886 г., мы увидим роль упругого последействия в таких экспериментах. [55]
Так как трубопровод у нас сравнительно толстостенный и радиусы гиба в нем достаточно велики ( геометрический коэффициент К, как уже подсчитывали, равен 2 50), то анализ напряжений можно проделать упрощенным методом в соответствии с § 18, не разлагая суммарный момент М, на изгибающую и крутящую составляющие. [56]
Если имеется не точечный источник излучения, а радиоактивный препарат определенных размеров, то вычисление геометрического коэффициента значительно усложняется. Как будет показано в раб. [57]
Потери излучения, обусловленные взаимным расположением препарата и счетчика, учитываются геометрической поправкой, называемой геометрическим коэффициентом. [59]
Сф - 1) ] т, при комбинированном освещении - ек вв es, где вб - геометрический коэффициент естественной освещенности в расчетной точке при боковом освещении, определяемый из соотношения: еб 0 01п1 / г2 ( п - количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; п2 - количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения); q - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; R - коэффициент, учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания, определяемый из соотношения R 0 01rti / n2 ( ni - количество лучей, проходящих от противостоящего здания через световой проем в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; па - количество лучей, проходящих через световой проем в расчетную точку на плане помещения); К - коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания; to - общий коэффициент светопропуокания, определяемый по формуле to tit2t3t4ts ( ti - коэффициент светопропускания материала; tg - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах све-топроема; ts - коэффициент, учитывающий потери света в слое загрязнения остекленения; t4 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях; ts - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах); г - коэффициент, учитывающий повышение к. [60]