Cтраница 2
Если же рассматривать режим работы трансформатора под нагрузкой при наличии рассеяния, то на поверхности ab происходит не полное, а частичное торможение потока поля. Оно растет с ростом потоков рассеяния. [16]
![]() |
Схема исследования неупругости металла по методу Кимбалла - Лазана. [17] |
Горизонтальное смещение конца образца может быть объяснено тем, что при наличии рассеяния энергии в материале возникает сопротивление крутящему моменту, вызывающее горизонтальное смещение в таком направлении, которое будет создавать момент сопротивления вращению. [18]
В [1478] рассмотрено магнитосопротивление в сильных Я, которое должно возникать в металлах при наличии преимущественно решеточного рассеяния, в то время как в [1479] рассматривалось магнитосопротивление полуметаллов, находящихся в сильных Я, для которых примесное рассеяние считалось доминирующим. [19]
Отличие режимов работы реальных источников от режимов работы идеальных связано с двумя основными причинами: наличием рассеяния силового трансформатора и конечным значением индуктивности сглаживающего дросселя. Первой причиной можно практически пренебречь, если в схеме использовать силовой трансформатор с минимальным рассеянием. [20]
В основу этого метода положен эффект, состоящий в том, что вращающийся консольный образец с грузом на конце при наличии рассеяния энергии в материале не будет деформироваться точно в направлении приложенной нагрузки ( вертикально для силы тяжести), а будет иметь также боковой прогиб. Вертикальный прогиб образца будет связан с модулем упругости материала образца, а горизонтальный - с рассеянной энергией. [21]
Следует отметить, что при наличии внутреннего резонанса в трубопроводах возбуждение незатухающих колебаний во второй области оказывается возможным даже при наличии рассеяния энергии. [22]
Действительная кривая намагничивания ферромагнитных материалов с высокой начальной магнитной проницаемостью отступает от приведенной идеализированной кривой, и это обстоятельство наряду с наличием рассеяния во вторичных обмотках сердечников и сопротивления вторичной цепи является источником погрешности трансформаторов, а именно погрешности коэффициента трансформации. [23]
Методы третьей группы более трудоемки, чем методы первой и второй групп, поскольку они требуют испытания на усталость достаточно большого количества образцов, особенно при наличии рассеяния результатов испытаний, хотя и при меньших долговеч-ностях, чем это требует общепринятая методика. [24]
В квантующем магнитном поле В энергетический спектр двумерного электронного газа представляет собой совокупность дискретных уровней Ландау, каждый из которых вырожден с кратностью р уеВУН - ( Здесь hje - квант потока, а у характеризует спиновое и долинное вырождение. Наличие рассеяния снимает орбитальное вырождение и уширяет каждый уровень в зону. Если подзона заполнена наполовину, то она ведет себя как хороший проводник и ее диагональная проводимость ахх достигает максимума. [25]
На рис. 19, б представлена реальная картина магнитного поля, создаваемая намагничивающей обмоткой с током в неразветвленной неоднородной магнитной цепи. Здесь наблюдается наличие рассеяния магнитного потока Ф0 и выпучивания магнитных линий поля в область воздушного зазора. В В В и SB SM S и, следовательно, в любой точке магнитная индукция неизменна. [26]
![]() |
Частотные характеристики трубопроводов при разном значении давления жидкости. [27] |
На рис. 59 видно, что абсолютные значения импеданса при первой / и второй 3 / резонансных частотах достигают конечных значений, а не возрастают до бесконечности. Это объясняется наличием рассеяния энергии колебаний в жидкости. [28]
Эта функция отличается от функции, описывающей свободное движение, другими амплитудами расходящихся волн: амплитуда расходящейся волны с моментом / в формуле (17.4) отличается множителем ( Зг от амплитуды расходящейся волны с моментом / в случае свободного движения. Величины 3г при наличии рассеяния отличны от единицы. Если рассеива-тель не поглощает частиц, то по модулю они равны единице, так как интенсивность расходящейся волны равняется в этом случае интенсивности падающей волны. [29]
Эта функция отличается от функции, описывающей свободное движение, другими амплитудами расходящихся волн: амплитуда расходящейся волны с моментом / в формуле (17.4) отличается множителем 3г от амплитуды расходящейся волны с моментом / в случае свободного движения. Величины ( Зг при наличии рассеяния отличны от единицы. Если рассеива-тель не поглощает частиц, то по модулю они равны единице, так как интенсивность расходящейся волны равняется в этом случае интенсивности падающей волны. [30]