Cтраница 1
Нарушение непрерывности в плотности ступеней происходит вслед за продвигающимся вперед горбом или, как это может быть названо, скоплением ступеней. Впрочем, оно может иметь место по любую сторону от скопления. Если с увеличением плотности ступеней dqldk уменьшается или, другими словами, если dzqldk2 - величина отрицательная ( см. ниже рис. 56), то нарушение происходит позади продвигающегося вперед скопления. Условием для того, чтобы рассматриваемое нарушение осуществлялось перед скоплением, является возрастание dqldk с увеличением плотности ступеней ( d qldk2 0); в этом случае характеристики ( рис. 42) сходятся перед продвигающимся горбом плотностей ступеней и расходятся позади него. Такое условие может быть выполнено, например, если движение ступеней подвергается влиянию адсорбирующихся примесей. Последние уменьшают скорость развития ступеней. Продвигающаяся вперед ступень оставляет после себя чистую поверхность, на которой может происходить адсорбция. Со временем плотность адсорбированных веществ будет постепенно увеличиваться и будет тем больше, чем меньше поток, при условии если концентрация примесей мала, так что ко времени прохождения следующей ступени равновесная концентрация адсорбированных частиц на поверхности не успевает установиться. Чем дальше отстоит последующая ступень от предыдущей, тем большую плотность адсорбированных примесей встретит эта ступень на своем пути. [1]
Нарушение непрерывности третьей производной и неопределенность производных высших порядков в узлах сетки не создают особенных проблем, потому что, когда выбраны окончательные упрощенные формы электродов, мы отклоняемся от математически неоправданного распределения потенциала, пренебрегая частями электродов и изменяя форму оставшихся частей. Естественно, эта процедура вводит в распределение все непрерывные производные более высоких порядков, но так как они больше нигде не появляются, можно вычислить оптические свойства, включая и аберрации, используя только две первые производные. Сила этой процедуры реконструкции состоит в том, что она способна найти положения и потенциалы электродов. [2]
Нарушения непрерывности должны ограничиваться отдельными точками. [3]
Нарушения непрерывности отчетливо наблюдаются при изменении температуры металла в зависимости от факторов, характеризующих условия нагрева или охлаждения. В качестве таких факторов выбирают обычно время охлаждения или нагрева металла. [4]
Нарушение непрерывности гидроизоляции может произойти и трудно устраняется в случае устройства разного рода отверстий в готовой изоляционной конструкции, поэтому такого вида работы могут быть допущены лишь в виде редкого исключения. [5]
Нарушение непрерывности гидроизоляции может произойти и трудно устраняется в случае устройства разного рода отверстий в го товой изоляционной конструкции, поэтому такого вида работы могут быть допущены лишь в виде редкого исключения. [6]
Нарушения непрерывности намагниченности в керамических образцах возникают из-за многочисленных пустот, включений и границ зерен. Это приводит к различным изменениям в распределении поверхностных полюсов, затрудняющих образование прямоугольной петли. Для получения прямоугольной петли магнитостатическая энергия этих зарядов Ml ( cos 6j - cos 62) 2 должна быть мала по сравнению с энергией, требуемой для создания доменов с обратной намагниченностью. [7]
Нарушение непрерывности анодной зоны затрудняет проникновение межкристаллитного разрушения в глубь металла. [8]
Нарушение непрерывности высокочастотного сигнала во время внешних коротких замыканий, а также качаний может возникнуть и вследствие неодновременного действия реле, пускающих передатчики, установленные на противоположных концах линии. Поэтому пуск высокочастотных передатчиков при внешних коротких замыканиях должен осуществляться несколько раньше, чем срабатывает реле РО, замыкающее цепь отключения защиты, а останов их должен происходить несколько позже возврата пусковых реле, управляющих цепью отключения. [9]
Нарушения непрерывности технологического процесса строительства ( бурения и испытания) скважины при соблюдении технического проекта и правил ведения буровых работ, вызванные явлениями горно-геологического характера, такие, как поглощения, неф-тегазопроявления, выбросы, осыпи, обвалы, желобные выработки, искривления ствола, открытое фонтанирование, относятся к осложнениям. [10]
Нарушения непрерывности технологического процесса строительства ( бурения и испытания) скважины при соблюдении технического проекта и правил ведения буровых работ, вызванные явлениями горно-геологического характера, такие, как поглощения, нефтегазопроявления, выбросы, осыпи, обвалы, желобные выработки, искривления ствола, открытое фонтанирование, относятся к осложнениям. [11]
Нарушения непрерывности технологического процесса строительства ( бурения и испытания) скважины, происшедшие при соблюдении требований технического проекта и правил ведения буровых работ, вызванные явлениями горно-геологического характера, такими как поглощение, нефтегазо-проявления, выбросы, осыпи, обвалы, желобные выработки, искривления ствола, открытое фонтанирование и другими, а также последствия стихийных бедствий - относятся к осложнениям. [12]
Это нарушение непрерывности отчетливо наблюдается, если показывать изменение температуры металла в зависимости от факторов, характеризующих условия его нагрева или охлаждения. [13]
Такое нарушение непрерывности может иметь важное значение при анализе краткосрочной цены предложения в условиях долгосрочного равновесия: ведь в этом случае, рассматривая возможности производства с помощью наличного оборудования, мы должны принять во внимание возможность существования разрыва в точке, соответствующей полной технической мощности. [14]
![]() |
Дефекты паяных швов и причины их возникновения. [15] |