Большая плотность - мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Большая плотность - мощность

Cтраница 2


Электронный луч входит горизонтально, и место попадания его на поверхность расплава зависит от того, какая из трех электромагнитных систем включена в данный момент и какова индукция магнитного поля между полюсными наконечниками. Такая система позволяет применить одну пушку для нагрева длинного тигля, причем даже на полосе шириной 600 мм можно получить высокую равномерность толщины покрытия. Чтобы на краях тигля создать большую плотность мощности, предусматривается увеличение времени нахождения луча на краях или расфокусировка луча при прохождении его через центр тигеля. При металлизации широких полос ( 1000 мм) магнитное поле в установке создается серией проводников с током, образующих длинный соленоид, так что луч отклоняется между витками этого соленоида. Для защиты от напыления металла проводники нагревают до высокой температуры. Некоторые участки проводников, создающие нежелательное поле, экранируют с помощью магнитомягкого материала.  [16]

Рассмотренные измерители энергетических параметров ОКГ трудно использовать для измерения больших импульсных мощностей, возникающих при работе ОКГ в режиме модуляции добротности резонатора. Основная трудность заключается в том, что при больших плотностях мощности получаются необратимые явления в приемных элементах твердотельных калориметров и пондеромоторных измерителей. Применяя ослабители, нельзя решить эту задачу, так как элементы ослабителей тоже могут разрушаться. Кроме того, в жидкостных ослабителях возможно образование плазмы и кавитации.  [17]

18 Лазерная сварка в труднодоступном месте ( а и в среде инертного. [18]

Поскольку излучение лазера, сфокусированное на обрабатываемом материале, является поверхностным тепловым источником, то передача тепла в глубину свариваемых деталей осуществляется за счет теплопроводности и зона проплавления с течением времени при правильно подобранном режиме сварки изменяется. В случае недостаточных плотностей мощности имеет место непроплавление свариваемой зоны, а при наличии больших плотностей мощности наблюдаются испарение металла и образование лунок.  [19]

Колебание со случайной переменой полярности и периодическое колебание имеют примерно одинаковую величину мощности в этом частотном интервале, а колебание, вызванное бросанием монеты, с вдвое меньшим числом перемен полярности в секунду, чем два других колебания, имеет примерно вдвое меньшую мощность в том же интервале. Ни то, ни другое случайное колебание не имеет постоянной составляющей ( которая проявилась бы в виде линейного импульса на нулевой частоте в спектре мощности), но оба колебания имеют большую плотность мощности на частотах, близких к нулю. На основании статистических свойств процесса следует ожидать появления длинных интервалов между пересечениями нулевого уровня, а это указывает на большую плотность мощности на очень низких частотах.  [20]

Вместе с тем механизмы взаимодействия излучения с биотканью изучены относительно мало. Это связано со сложностью и трудоемкостью экспериментальных исследований, спецификой исследуемого материала, многообразием лазеров, сложностью происходящих при нагреве биоткани физических и биохимических процессов. Учитывая это, задача математического моделирования процессов, происходящих при взаимодействии излучения с биотканью, является весьма актуальной. За последние годы разработан ряд математических моделей ( [2] - [7]), с той или иной степенью детализации описывающих поведение биологической ткани при ее облучении, однако эти работы посвящены в основном моделированию облучения биоткани СО2 - лазерами с поглощением излучения преимущественно в поверхностных слоях, либо лазерами относительно небольшой мощности и мало эффективны для анализа процессов, происходящих при воздействии на ткань излучения с большой плотностью мощности и глубиной проникновения.  [21]

Интуитивно чувствуется, что для процесса лавинообразования на поверхности необходимо меньшее электрическое поле. Носители у поверхности полупроводника слабее связаны с решеткой из-за больших нарушений и поверхностных несовершенств. Из-за несовершенства решетки у поверхности или из-за загрязнений пробой в этой области обычно резко локализован. Это проявляется в виде интенсивного местного нагревания при большой плотности выделяющейся мощности.  [22]



Страницы:      1    2