Cтраница 1
![]() |
Деформационное разупрочнение в результате динамической рекристаллизации в магнии вызывает пластическую неустойчивость ( полосы. [1] |
Адиабатический нагрев, когда деформация термически активируется ( см. гл. Вследствие низкой температуропроводности и ( или) быстрой деформации тепло, рассеянное в процессе деформации, может вызвать повышение температуры образца настолько, что его становится значительно легче деформировать. [2]
![]() |
Влияние эффективности. [3] |
После адиабатического нагрева элемента происходит его охлаждение. Со временем меняется профиль температурного поля. [4]
К теории адиабатического нагрева СВЧ-полем диэлектриков с коэффициентом затухания, зависящим от температуры / / Журн. [5]
Указанное допущение эквивалентно рассмотрению адиабатического нагрева проволочного плавкого элемента бесконечно большой длины, когда процессы на концах проводника ( его границах) не учитываются. [6]
Неупругая деформация приводит к адиабатическому нагреву, в результате чего возможно локальное плавление кристаллических областей. [7]
Регулируя исходную микроструктуру и измеряя адиабатический нагрев, они установили реальное соотношение между температурой начала прокатки, обжатием при прокатке, временем до операции закалки, исходной и конечной микроструктурой для сплавов Nimonic 80A, 90 и Waspaloy. Они предположили, что при 1000 С статическая рекристаллизация начинается очень скоро после прокатки, но затем задерживается зернограничными карбидными выделениями. [8]
![]() |
Схематическое представление нефракгальной а и фрактальной б границ зерна. [9] |
Совместная активизация процессов - интенсивной пластической деформации и локального адиабатического нагрева с инерцией тепла, сопровождаемых явлениями наклепа, динамической рекристаллизации и режима обострения, обуславливает самоуправляемый процесс адаптируемого структу-рообразования в поверхностном слое. [10]
Следующим из распространенных методов измерения теплоемкости является метод непрерывного адиабатического нагрева исследуемого вещества. [11]
Естественно, отклонения от теоретического режима, характеризуемого адиабатическим нагревом и неизменным объемом вещества, значительно снижают реальное значение давления по сравнению с расчетным. Тем не менее: во многих случаях при отсутствии наполнителя оно оказывается вполне достаточным для полного разрушения конструкции предохранителя. Например, в опытах авторов при - расплавлении цинковых перешейков предохранителей типа ПР с / Ном200 A, i / HOM380) В под действием давления срезались девять алюминиевых шпилек общим сечением оксло 180 мм2, что при прочности алюминия ст 98 - 108 Па свидетельствует о весьма высоком давлении в корпусе. [12]
Однако сопло обычно сужает поток, поэтому возникает некоторый адиабатический нагрев, еще более увеличивающий температуру. [13]
Из сказанного можно заключить, что расчетная предпосылка об адиабатическом нагреве успокоительных обмоток крупных гидрогенераторов током несимметричного короткого замыкания дает значительно преувеличенную температуру. Для приближения расчетных результатов к действительным необходим учет отвода потерь с успокоительной обмотки. Рекомендация соответствующей расчетной методики должна основываться на предварительной ее апробации фактическим материалом. Использованные экспериментальные данные, полученные лишь на одном генераторе, для этого не достаточны. Поэтому проводимое ниже расчетное определение нагрева успокоительной обмотки с учетом отвода потерь следует рассматривать лишь как попытку известного приближения расчетных данных к действительным. [14]
Оставляя в (4.16) и в аналогичном уравнении теплового баланса ионов только члены, описывающие вязкий и адиабатический нагрев, мы можем проинтегрировать эти уравнения. [15]