Cтраница 1
![]() |
Зависимость tg б от температуры для высушенной бумаги при различных.| Температурная зависимость tg б титаносодержащей керамики при частоте 50 Гц. [1] |
Потери первого вида обусловливаются релаксационной поляризацией и сильно выражены во всех технических стеклах. Чисто кварцевое стекло обладает весьма малыми релаксационными потерями. Введение в плавленый кварц небольшого количества оксидов вызывает заметное возрастание диэлектрических потерь из-за нарушения структуры стекла. [2]
Потери первого вида обусловливаются релаксационной поляризацией и сильно выражены во всех технических стеклах. Чисто кварцевое стекло обладает весьма малыми релаксационными потерями. Введение в плавленый кварц небольшого количества окислов вызывает заметное возрастание диэлектрических потерь ввиду нарушения внутренней структуры стекла. [3]
![]() |
Зависимость tg б от температуры для высушенной бумаги при различных.| Температурная зависимость tg б титаносодержащей керамики при частоте 50 Гц. [4] |
Потери первого вида обусловливаются релаксационной поляризацией и сильно выражены во всех технических стеклах. Чисто кварцевое стекло обладает весьма малыми релаксационными потерями. Введение в плавленый кварц небольшого количества оксидов вызывает заметное возрастание диэлектрических потерь из-за нарушения структуры стекла. [5]
Деформационными релаксационными потерями ( потери первого вида), которые для хрупких тел малы, пренебрегаем. Поверхностные потери не зависят, а динамические потери, как показано, например, Моттом [4.81] и Бейтесоном 4.82 ], зависят от скорости роста трещины. [6]
Следовательно, при установлении режимов резания необходимо также учитывать потери первого вида. Особо важным является установление правильных режимов резания на станках-автоматах, где потери на холостые ходы tx сведены к минимуму, а количество инструментов велико. [7]
Рассмотрим атермический процесс разрушения в хрупком состоянии полимера, когда деформационные ( релаксационные) потери первого вида практически не наблюдаются. Потери третьего вида, как уже известно, не зависят от скорости роста трещины и поэтому не дают вклада в кинетику разрушения. Вследствие этого кинетику разрушения атермического процесса разрушения, наблюдаемого при напряжениях о ак, определяют потери второго вида, зависящие от скорости роста трещины. [8]
![]() |
Схема влияния потерь на производительность. [9] |
Шаумян указывает на пять или шесть каналов, по которым теряется производительность. Потери первого вида вызываются необходимостью периодически заправлять материал, контролировать изделия, чистить машины. [10]
Изменение этих потерь можно также представить графически в зависимости от расхода QT. Потери первого вида для турбулентного движения практически можно считать пропорциональными квадрату расхода, и потому зависимость их от расхода выразится параболой с вершиной в начале координат. [11]
Число осевых мод, возбуждающихся в оптическом резонаторе без стенок при заданной степени инверсии, зависит от потерь в резонаторе. Максимальная выходная мощность определяется величиной энергии, отбираемой из резонатора, при условии поддержания стабильных колебаний. В оптическом резонаторе необходимо учитывать два вида потерь: дифракционные, возникающие из-за конечного числа зон Френеля, образующихся относительно какого-либо центра симметрии, а также потери на зеркалах. Потери первого вида определяются законами физической оптики и зависят от геометрических размеров разрядной трубки ( или лазерного стержня) и конфигурации зеркал. [12]