Площадь - граница - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Скромность украшает человека, нескромность - женщину. Законы Мерфи (еще...)

Площадь - граница

Cтраница 4


46 Структура одноосного ферромагнетика, имеющего форму куба, состоящего из одного домена ( а и из четырех доменов ( б.| Энергия кубического ферромагнетика, имеющего однодоменную ( / и замкнутую доменную ( 2 структуру (, а и б соответственно. [46]

Граничная энергия ( энергия переходного слоя) составляет 7гРан 2л / 2 L2, где 7гРан - энергия, приходящаяся на 1 см2 границы, а 2л / 2 L2 - площадь границ. Энергия магнитной анизотропии двух замыкающих доменов равна Wal / 3 / 2, где Wa - энергия анизотропии, приходящаяся на 1 см3, a L3 / 2 - объем замыкающих доменов.  [47]

Процесс сфероидиза-ции пластинчатой структуры идет медленно даже в том случае, когда подвижность атомов высока, потому что пластинчатая фаза не может превратиться непосредственно в ряд сферических частиц сравнимых поперечных размеров без промежуточного увеличения площади границы. Скорее всего сфероидизация должна развиваться с краев пластинок или других неровностей пластинчатых образований.  [48]

Естественно ожидать, что размер зерна увеличится при увеличении температуры подложки или температуры отжига, так как при этом увеличится поверхностная подвижность; в результате происходят уменьшение полной энергии пленки за счет роста больших зерен и уменьшения площади границ между ними. С другой стороны, низкие температуры приводят к образованию мелких кристалликов. Для того, чтобы это осуществить, необходимо превысить определенную минимальную скорость. При скоростях ниже пороговой размер зерна зависит только от температуры; при скоростях выше пороговой размер зерна уменьшается при увеличении скорости осаждения.  [49]

50 Схема границы, разделяющей два зерна / и / /. - а - граница движется к. своему центру кривизны ( капиллярная движущая сила связана с поверхностным натяжением границы. б - на макроскопическом уровне граница движется от центра кривизны под действием градиента свободной энергии, связанного с дислокациями в кристалле / / ( пунктирные линии. на микроскопическом уровне каждый участок границы между двумя соседними дислокациями движется к своему центру кривизны ]. [50]

Др - разность плотностей дислокаций, м - 2, в объеме по разные стороны от границы; Г - линейное натяжение дислокации, Дж / м; V - поверхностное натяжение границы зерен, Дж / м2; I - безразмерный масштабный множитель; г - радиус кривизны границы, м; А, - чистый электрический заряд на единицу площади границы, Кл / м2; Е - электрическое поле, В / см; AV - разность свободных энергий поверхностей зерен по разные стороны границы зерен, Дж / м2; d - толщина образца, м; Д А - разность магнитных восприимчивостей зерен по разные стороны от границы, Гн / м; ft - магнитное поле, А / м; в - угол разориентации ма-лоугловой границы - зерен, рад; а - поле упругих напряжений, Па; п - плотность атомов на границе, м - 2; S - энтропия, Дж / ( Ксмэ); V Т - градиент температуры, К / м; s - разность упругих констант соседних зерен по разные стороны границы, м2 Н; q - электрический заряд, Кл; р - электрическое сопротивление, Ом; Z - безразмерная разность между сечением рассеяния электронов в активированном и основном состояниях; / - плотность тока, А / м2; в - толщина границы зерен.  [51]

Я /, R0, Ts - внутренний и наружный радиусы и температура промежуточной зоны соответственно; Tsc, Tief - температура насыщения и текущая температура теплоносителя; rnp, mv, тм - интенсивности фрагментации топлива, испарения теплоносителя, массообмена между зоной взрыва и промежуточной зоной соответственно; Qfg, Qflg, Qfc, QfIC - интенсивности теплообмена нефрагментированного и фрагментирован-ного топлива с паром и жидким теплоносителем; hfg, hf - удельные теплоты испарения теплоносителя и плавления топлива; vg, vc, vs - удельные объемы пара, жидкости и промежуточной зоны; As - площадь границы зон взрыва и промежуточной зоны; us - скорость движения границы промежуточной зоны; Vg, Yc - скорости изменения объема и пара жидкости.  [52]

Механизм рекристаллизации представляет собой движение границ зерен в сторону материала с большой концентрацией дислокаций. Площадь границы с ростом зерна увеличивается, но энергия материала уменьшается, так как вновь образованное зерно обладает меньшей удельной энергией дислокаций ( на единицу объема), чем деформированные зерна. Вновь образуемое зерно всегда содержит приблизительно то же количество дислокаций, что и зерно, растущее из расплава.  [53]

54 Распределение по типу границ фрагмента для сплавов. Мо 0 08 % Zn 0 02 % С ( О и Мо 0 32 % Ru 0 02 % С (. ю - величина угла разориен. [54]

Имея вытянутую форму, фрагменты укладываются длинной осью вдоль направления растяжения. Поэтому большая часть площади границ фрагментов располагается вдоль линии действия растягивающего напряжения.  [55]

56 Зависимость средней площади сечения зерна на поверхности микрошлифа от температуры нагрева стали. 1 - наследственно крупнозернистая сталь. 2 - наследственно мелкозернистая сталь. [56]

Атомы, располагающиеся по границам зерен, обладают повышенным запасом энергии по сравнению с атомами, находящимися в середине зерен. Поэтому зерна металла стремятся уменьшить площадь границ.  [57]

Атомы, располагающиеся по границам зелен, обладают повышенным запасом энергии по сравнению с атомами, находящимися в середине зерен. Поэтому зерна металла стремятся уменьшить площадь границ.  [58]



Страницы:      1    2    3    4