Направление - главная ось - тензор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Направление - главная ось - тензор

Cтраница 3


31 Радикал - СЬС-CF2-CF-СС2 в монокристалле перфторсукцината. [31]

Сверхтонкое расщепление наблюдается и на а -, и на 3-атомах фтора. Примерно указаны также направления главных осей тензоров. Тензор для а-атома фтора был рассчитан в разд.  [32]

Использование пирамидального условия текучести в некоторых случаях упрощает задачу. Например, когда направления главных осей тензора напряжений заранее известны.  [33]

34 Зависимость коэффициента анизотропии X, от параметра Ке / е2 для различных значений квадрата коэффициента вариации проводимости.| Зависимость безразмерного инварианта тензора эффективной проводимости У / а от параметра VЕ / е2 для различных значений квадрата коэффициента вариации проводимости D / oJj. [34]

Не всегда известны направления главных осей тензора эффективной проводимости и главные его значения. Но поскольку сумма диагональных компонент этого тен-чора инвариантна по отношению к повороту осей координат, знание инварианта позволяет получить некоторую информацию о структуре поля.  [35]

36 Диаграмма энергетических уровней, обусловленных взаимодействием неспаренного электрона с двумя эквивалентными ядрами фтора в радикале. [36]

Тензоры СТВ для обоих ядер фтора имеют аксиальную симметрию и, кроме того, их главные значения совпадают. Константа A g соответствует направлению главной оси тензора перпендикулярно плоскости радикала.  [37]

Особенно сильные и явные нарушения соотношения (1.1) возникают при наличии трехмерных эффектов, когда становятся существенными все компоненты тензора напряжений Рейнольдса. В этом случае невозможно с помощью указанной простейшей связи компенсировать различие направлений главных осей тензоров напряжения и скоростей деформации. Поэтому естественно попытаться включить в определяющие соотношения для тензора напряжений Рейнольдса дополнительные слагаемые, устраняющие этот дефект.  [38]

Заключение о наличии дефекта в объекте контроля выносится по пороговой величине изменения интенсивности принимаемого результирующего сигнала. При диэлектрической или иной анизотропии величина сигнала в приемной антенне зависит от угла между плоскостью поляризации излученной электромагнитной волны и направления главных осей тензора диэлектрической проницаемости в данной точке образца.  [39]

Заключение о наличии дефекта в объекте контроля выносится по пороговой величине изменения интенсивности принимаемого результирующего сигнала. При диэлектрической или иной анизотропии величина сигнала в приемной антенне зависит от угла между плоскостью поляризации излученной электромагнитной волны и направлением главных осей тензора диэлектрической проницаемости в данной точке образца.  [40]

Пусть направление момента оптического перехода составляет угол а с главной осью тензора тонкой структуры фотоиндупиро-ванного парамагнитного центра. Предполагаем, что при образовании парамагнитных центров в процессе распада молекулы не происходит переориентации центров, угол между моментом перехода и направлением связи сохраняется, а распад идет без поворота фрагментов, причем направление главной оси тензора совпадает с направлением распавшейся связи.  [41]

Подобно тензору деформации в каждой точке тела поворотом системы декартовых координат тензор напряжений также можно привести к главным осям. На гранях элементарного прямоугольного параллелепипеда, ребра которого параллельны этим осям, действуют только нормальные напряжения. В общем случае неоднородного напряженного состояния направление главных осей тензора напряжений в различных точках тела различно.  [42]

Их последовательное применение возвращает у к прежнему значению, и преобразуются только две координаты: х - - х, г - - - - - г. Сравнивая со случаем одной оси второго порядка, видим, что это преобразование осуществляется осью С2, направленной по у. Оси симметрии являются главными осями тензора диэлектрической постоянной. В кристалле, не имеющем элементов точечной симметрии, направление главных осей тензора е / л заранее не определено.  [43]

Приведенные спектры получены в предположении, что направления главных осей тензоров совпадают. Обычно используемый здесь прием - анализ спектра в предположении совпадения главных осей тензоров или с величинами углов между главными осями тензоров, известными из экспериментов с монокристаллами. В дальнейшем, когда основные черты спектра удается описать найденным набором параметров g, СТВ и б, проводят расчеты спектров для нескольких различных направлений главных осей, что позволяет заметно улучшить согласие с экспериментом или же подтверждает совпадение направлений осей. Естественно, что получаемая таким способом информация о направлениях главных осей тензоров имеет качественный характер.  [44]

45 Синтезированный спектр с шириной, зависящей от ориентации. [45]



Страницы:      1    2    3    4