Cтраница 1
Поперечный поток действительно облегчал стабилизацию диаметра выращиваемого кристалла, но понижал оптическое качество полученных образцов: возникали значительная ростовая полосчатость и склонность к растрескиванию. Несколько лучшие результаты были получены при использовании осевого потока кислорода, предварительно нагретого до 400 - 500 С. Такие модификации метода Чохральского в общем значительно усложнили технологический процесс, не приводя к заметному улучшению оптического качества кристаллов. [1]
Поперечные потоки, вызванные разностью температур стекломассы в середине печи и у стен, двигаются к стенам в верхних слоях, у стен они опускаются и возвращаются обратно в нижних слоях. Влияние поперечных потоков значительно меньше, чем продольных, особенно при высокой производительности печей. Поэтому они лишь несколько отклоняют продольные потоки к стенам бассейна печи. [2]
Поперечный поток Ф, ( рис. 3.36 6), созданный МДС обмотки ротора, пропорционален частоте вращения. [3]
Поперечный поток практически представляет собой циркуляционное течение. И в этом случае распределение скоростей не зависит от вязкости и градиента давления. [4]
Поперечный поток создает в канале червяка принудительную конвекцию в материале и этим значительно улучшает теплопередачу, а также способствует перемешиванию расплава. [5]
Поперечные потоки в плоскости забоя представлены в виде топограмм ( см. рис. 39) и дискретных графиков относительных скоростей 1 / 1) от ъ / Я. Из рис. 40 видно, что в центре забоя происходит взаимопогашение скорости потоков и относительные скорости становятся равными нулю. [6]
Поперечный поток энергии, определяемый коэффициентом Kpv, близок к нулю в ядре струи и положителен на краю струи. [7]
Поперечные потоки мощности в направляющих системах обусловлены и активными потерями, однако лишь у комплексных волн имеет место полный разворот энергии, что является их главным признаком. [8]
Основной свободный поперечный поток на первой установке-был размером 480 х 600 мм, на второй установке - ограниченный поперечный поток 600 х 700 мм, на третьей установке изучались, неизотермические струи в поперечном потоке диаметром 700 мм. [9]
Поэтому поперечный поток Ф, и вызванная им погрешность резко уменьшаются. При изменении нагрузки, подключенной к обмотке ротора, МДС FK изменяется примерно пропорционально МДС FSq, вследствие чего степень компенсации поперечного потока остается практически неизменной. Это является достоинством данного метода симметрирования. В результате появляется дополнительная погрешность в значении выходных напряжений Us и Uc на зажимах синусной и косинусной обмоток. [10]
![]() |
Диаграмма синхрон - ветствующих магнитных потоков, ного генератора с явновыражен - 0 J. [11] |
Тогда поперечный поток Фч откладываем по направлению активной составляющей тока Iа, а продольный Ф - по направлению реактивной составляющей. [12]
![]() |
Значения Сип для круглых труб.| Влияние угла атаки на коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании труб. [13] |
Если поперечный поток жидкости омывает пучок труб, то процесс теплоотдачи еще более усложняется ввиду того, что характер движения жидкости, омывающей поверхности труб, в значительной мере зависит от расположения труб. На практике широко распространены коридорное ( рис. 157, а) и шахматное ( рис. 157, б) расположение труб. [14]
Затухание поперечного потока определяется постоянной времени демпферной обмотки, а для массивных полюсов - также и постоянными контуров вихревых токов. Следует отметить, что постоянные времени демпферной обмотки, соответствующие продольному и поперечному потокам, различны; это же относится и к по стоянным контуров вихревых токов. [15]