Феноменологическая закономерность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера. Законы Мерфи (еще...)

Феноменологическая закономерность

Cтраница 1


Феноменологическая закономерность (6.16) является, таким образом, некоторым усредненным детерминированным отражением процесса, имеющего на самом деле ярко выраженный вероятностный характер.  [1]

2 Влияние интенсивности облучения жесткими электронами ( а и температуры ( 6 на силовые зависимости радиационно-механической долгоиечности ( 797, 795J а / - без облучения, 2 -при облучении ( / 0 048 мрад / сек, 3 - / 0 24 мрад. сек 4 - / 0 48 мрад / сек. Энергия электронов - 1Мэв. Температура комнатная. 6 Светлые точки - без облучения, темные - при облучении ( / 0 24 мрад / сек. 1 и / - температура - 130 С, 2 и 2 - 60 С, 3 и 3 - 25 С, 4 и 4 - 80 С, 5 и 5 - 130 С. [2]

Феноменологические закономерности для зависимости радиационной долговечности от напряжения, температуры и интенсивности излучения в условиях сильно ионизующих излучений оказались весьма близкими к закономерностям радиационной долговечности в условиях УФ-облучения.  [3]

Все феноменологические закономерности являются заведомо приближенными. Ни поликристаллические металлы, ни бетон, Ни пластмассы не являются вполне однородными и изотропными телами даже до деформации. В результате же пластической деформации изотропия и однородность материала все более и более нарушаются.  [4]

Отмеченные выше общие феноменологические закономерности подсказывают, что объяснение различных типов поведения должно быть связано с влиянием оксидных пленок ( окалин) и других обусловленных коррозией микроструктурных и химических изменений на процессы горячей пластической деформации, зарождения и роста трещин в материалах. В двух последующих разделах будут изложены краткие сведения по образованию оксидных пленок и влиянию окалины и других микроструктурных и химических изменений материала в высокотемпературной среде на его механические свойства. При этом, кроме информации о ползучести и разрушении, будут использованы данные и из других областей. Вслед за этими разделами будет проведено заключительное обсуждение, объясняющее и обобщающее известные факты, а также намечающее проблемы для дальнейших исследований.  [5]

Освещены физические и феноменологические закономерности деформации и разрушения при испытаниях. Даны методы оценки предельного состояния оборудования и сосудов при испытаниях цилиндрических базовых деталей с учетом анизотропии свойств металла, наличия дефектов, цикличности нагру-жения. Разработаны методы определения остаточного ресурса оборудования в условиях механохимической повреждаемости.  [6]

Освещены физические и феноменологические закономерности деформации и разрушения при испытаниях. Даны методы оценки предельного состояния оборудования и сосудов при испытаниях цилиндрических базовых деталей с; учетом анизотропии свойств металла, наличия дефектов, цикличности нагру-жения. Разработаны методы определения остаточного ресурса оборудования в условиях механохимической повреждаемости.  [7]

Знание феноменологических закономерностей явления и понимание природы элементарных актов, лежащих в его основе, позволит научно обоснованно подойти к решению практических проблем: прогнозирования долговечности тел под нагрузкой при реальных условиях эксплуатации ( в присутствии агрессивных сред и при облучениях) и борьбы с явлением старения путем подбора стойких по отношению к старению материалов, а также разработки методов стабилизации нестойких материалов.  [8]

Ниже рассмотрены феноменологические закономерности деформации металла при нагружении элементов.  [9]

10 Разрушение пластмассовых труб. [10]

Здесь наблюдаются довольно устойчивые феноменологические закономерности, присущие всем твердым телам.  [11]

Здесь мы касаемся только устойчивых феноменологических закономерностей, не рассматривая конкретно механизм воздействия внешней среды на долговечность.  [12]

13 Q. Хемилюминесцепция при горении стехиометрическоп смеси СО и 02 при 650 С ( давление на первом пределе воспламенения 8 6 мм рт. ст. для Р0 18 2 мм рт. ст. ( 1, 19 1 ( 2 и 20 2 ( 3.| Зависимость объемной концентрации NC13 ( - 0 и интенсивности хемилю-минесценции ( 2 от времени при осциллирующем режиме горения ( Роб 12 мм рт. ст., поверхность NaCl, ( NC13 0 5 об. %.| Разнообразие периодических режимов воспламенения NC13. [13]

Явление многократного воспламенения и его феноменологические закономерности существенным образом зависят от состояния поверхности рабочего сосуда: по мере проведения ряда опытов число наблюдающихся в одном опыте вспышек уменьшается. Покрытие поверхности сосуда тетраборатом калия, а также введение в состав газовой смеси Н2 приводят к исчезновению периодичности.  [14]

Именно такой путь открывает возможности объяснения макроскопических, феноменологических закономерностей и свойств тел ( в механическом отношении) на атомно-молеку-лярном уровне.  [15]



Страницы:      1    2    3