Cтраница 1
Полосы муара параллельны отражающим плоскостям в случае параллельного муара и перпендикулярны им в случае муара вращения. Поскольку периоды муара обычно составляют величины порядка нескольких десятков и даже сотен ангстремов, для наблюдения муарового узора не требуется высокого разрешения. [1]
![]() |
Изменение координатной сетки при обратном выдавливании полости. Материал - АД ]. Исходный образецдиаме -. тром и высотой 100 мм. ход пуансона 15 мм Е 0 69. [2] |
Близкая картина полос муара имеет место и при сегментном торце пуансона; жесткая зона у торца контр-пуаисона отсутствует, меньший градиент деформации у боковых углов по сравнению с пуансоном о плоским торцом. [3]
При изменении номера Д полосы муара на единицу координата х изменяется на величину, равную ширине Ъ полосы муара. [4]
При смещении они образуют полосы муара, представляющие собой прямые, параллельные друг другу и лежащие на равных расстояниях. [5]
Получается картина, аналогичная образованию полос муара, но меняется здесь не амплитуда прошедшей волны, а состояние ее поляризации. Дешифровка образовавшейся в выходной фокальной плоскости интерференционной картины осуществляется путем вращения выходного поляризатора. При дх 0 модулируется весь световой поток. Увеличение & х приводит к тому, что в пределах растра появляются зоны с эллиптической поляризацией излучения, а также противофазной поляризацией. В итоге средняя глубина модуляции уменьшается. Поскольку соотношение ( 31) вполне аналогично формуле ( 23), становится очевидным, что при прямоугольной форме кодирующих поляризационных пластин мы получим аппаратную функцию, аналогичную растровому спектрометру. [6]
Рассмотрим, в чем заключается способ обработки интерференционной картины с помощью полос муара. При этом возьмем простой случай, считая себе, что модель клиновидна и под действием нагрузки осталась также клиновидной, но с большим углом клина. [7]
Из соотношения (49.3) следует, что если задана зависимость, по которой ширина полосы муара b изменяется с ростом А, то кордината х может быть найдена как функция от А. [8]
![]() |
Электронная микроскопия. Микроструктура Mg сплава МА8 после ИПД кручением с е 6 при 20 С ( а и после дополнительного отжига при 413К в течение 2ч ( б. [9] |
Зерна разделены, как правило, большеугловыми границами, и для многих зерен характерны полосы Муара, возникающие благодаря двойной дифракции в зернах с базисной плоскостью, параллельной плоскости фольги. [10]
![]() |
Электронная микроскопия. Микроструктура Mg сплава МА8 после ИПД кручением с е 6 при 20 С ( о и после дополнительного отжига при 413К в течение 2ч ( 6. [11] |
Зерна разделены, как правило, болынеугловыми границами, и для многих зерен характерны полосы Муара, возникающие благодаря двойной дифракции в зернах с базисной плоскостью, параллельной плоскости фольги. [12]
Поставленная нами задача сводится к нахождению функции (49.2), удовлетворяющей условию (49.1), при которой полосы муара будут обладать шириной, изменяющейся с увеличением Д по наперед заданному закону. [13]
Дчя исследования напряженного состояния на деталях плавных форм, в частности листовых, применяют метод полос муара. [14]
Для исследования напряженного состояния на деталях плавных форм, в частности листовых, применяют метод полос муара. [15]