Дальнейшее повышение - плотность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Дальнейшее повышение - плотность

Cтраница 3


Повышение плотности раствора достигается увеличением частоты вращения подающих шнеков или уменьшением диаметра проходного сечения насадка, установленного в гидровакуумном смесительном устройстве. Попытки дальнейшего повышения плотности раствора приводят к запрессовкам и даже к авариям.  [31]

Кроме того, при увеличении плотности газа увеличение поглощения фотонов в газе приводит к возрастанию роли фотоионизации в процессе воспроизводства электронных лавин. Практически при указанных выше значениях ( б /) кр фотоэффект с катода уже не играет роли в воспроизводстве электронных лавин. При дальнейшем повышении плотности газа активная длина промежутка, участвующая в воспроизводстве лавин в начальной стадии формирования разряда, составляет все меньшую часть от действительной длины промежутка.  [32]

Вт / см2 плотность дислокаций достигает 10е см 2 - Наблюдаются одиночные дислокации и сплетения дислокаций, свидетельствующие об их взаимодействии. С ростом плотности мощности излучения до 2 7 НО4 Вт / см2 средняя плотность дислокаций возрастает до 1010 см-2 и более, причем наблюдается образование дислокационных сеток. При дальнейшем повышении плотности мощности до 8 104 Вт / см2 ( уровень, соответствующий плавлению материала) в материале возникает ячеистая дислокационная структура с плотностью дислокаций в границах ячеек до 1011 - 1012 см-2. Подобная структура характерна для сильно деформированных металлов.  [33]

По литературным данным [224], при незначительных плотностях орошения жидкость стекает каплями от одной точки контакта между элементами насадки к другой. При более высоких плотностях имеет место пленочное стекание, хотя и с неравномерным смачиванием поверхности: жидкость имеет тенденцию накапливаться в местах контакта между отдельными элементами насадки, образуя мешки застойной жидкости. При дальнейшем повышении плотности орошения часть жидкости начинает проваливаться, падая между элементами насадки в виде отдельных капель.  [34]

Шаг координатной сетки определяет плотность печатного монтажа. В СССР в качестве основного выбран шаг координатной сетки, равный 2 5 мм, в качестве дополнительного - 0 5 мм. Это ограничивает возможности дальнейшего повышения плотности печатного монтажа. Проект изменения ГОСТа предусматривает введение шага координатной сетки, кратного 0 25 мм. Шаг координатной сетки ориентирует расположение навесных элементов относительно поля ПП. С настоящее время большинство предприятий выбирают шаг из следующих соображений; если расстояние между выводами навесных многовыводных элементов 2 5 мм, то и шаг координатной сетки равен 2 5 мм, если расстояние между выводами 1 25 мм, то и шаг равен 1 25 мм.  [35]

36 Влияние катодной и анодной поляризации на стойкость к растрескиванию термоупроч-ненной стали марки Ст. 5 в горячем нитратно ч растворе. [36]

Ускоряющий эффект малой плотности катодного тока объясняется следующим. Наложенный ток расходуется на погашение силы тока коррозионных пар, образуемых катодными участками, расположенными на поверхности металла, и анодными в зоне дна концентраторов напряжений и дна развивающихся коррозионных трещин. Однако при малой плотности тока защищается лишь часть трещин или других концентраторов напряжений, и поэтому ускоряется развитие незащищенных или недостаточно защищенных трещин. Дальнейшее повышение плотности катодного тока ведет к полному погашению работы коррозионных пар на поверхности металла и в зоне трещин. Для прекращения коррозионного растрескивания необходимо заполяризовать металл до потенциала анодных участков в районе дна коррозионных трещин.  [37]

На примере развития учения о газах мы знаем границы применимости уравнения Менделеева-Клапейрона. Все реальные газы по мере уплотнения обнаруживают возрастающие отклонения от идеальности. При сближении молекул газа начинают проявляться молекулярные силы. При дальнейшем повышении плотности или при повышении температуры начинают сказываться собственные объемы молекул. Этот фактор ведет к повышению внешнего давления.  [38]

Электроника создает элементную базу и обеспечивает системотехнические решения в основных направлениях перевода народного хозяйства на новый качественный уровень - от агропромышленного комплекса до робототехники и космической технологии. Имеются основания утверждать, что и в своем собственном развитии электроника подошла к новым рубежам, характеризующимся, в частности, созданием электронных устройств, в которых используется совокупность определенных физических явлений, происходящих в ряде конденсированных диэлектрических сред - преимущественно в ацентрических твердых телах. За период своего развития электроника прошла и проходит через стадии вакуумной электроники, твердотельной полупроводниковой электроники и микроэлектроники с различной степенью интеграции электронных компонентов. При этом электроника продолжает бурно развиваться как некое обобщение, на новых этапах включающее все предыдущие результаты, часто - в новых взаимодействиях. Сейчас назревает очередной качественный скачок, обусловленным очевидной необходимостью дальнейшего повышения плотности интеграции электронных устройств. Одним из путей является повышение полифункциональности электронных устройств и поиск новых научно-технических решений в области информационной и преобразовательной техники, в частности с использованием устройств на активных диэлектриках.  [39]

Вследствие электростатического происхождения водородной связи ее образуют лишь атомы наиболее электроотрицательных элементов - фтора, кислорода, азота. Обычно неподеленная электронная пара притягиваемого атома наиболее тесно сближается с притягивающим ионом водорода. Вода - особенно подходящее вещество для образования водородной связи, поскольку каждая молекула имеет в своем составе два атома водорода и две неподеленные электронные пары, а следовательно, может образовать четыре водородные связи. Эта структура, в которой каждая молекула окружена только четырьмя ближайшими соседними частицами, весьма ажурна, и поэтому лед является веществом с аномально низкой плотностью. При плавлении льда такая тетраэдрическая структура частично разрушается и молекулы воды сближаются - вот почему плотность воды превышает плотность льда. Однако многие водородные связи сохраняются, и агрегаты молекул с открытой тетраэдрической структурой присутствуют в воде при температуре замерзания. С повышением температуры часть таких агрегатов распадается, вызывая дальнейшее повышение плотности жидкости; лишь при 4 С нормальное расширение, обусловливаемое увеличением молекулярного движения, превосходит этот эффект, и начинается обычное уменьшение плотности воды с повышением температуры.  [40]



Страницы:      1    2    3