Применение - отражатель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Применение - отражатель

Cтраница 3


Очевидно, что тонкий отражатель, хотя и возвращает некоторую часть нейтронов в активную зону, однако имеется большая позможность диффузии нейтронов сквозь него и утечки их из системы. По мере возрастания толщины отражателя часть нейтронов, теряющихся в результате утечки через внешнюю поверхность отражателя, уменьшается. Однако применение отражателя очень большой толщины не дает полезного результата, так как, несмотря на рост альбедо с увеличением толщины рис. 8.1), при толщине отражателя больше нескольких длин диффузии дальнейшее нарастание выигрыша в экономии нейтронов слишком мало.  [31]

Дельта-волна ( рис. 7.10 6) характеризуется стоком припоя в одну сторону, для чего одна стенка сопла выполнена удлиненной. Это уменьшает окисление припоя, однако делает чувствительным изменение высоты волны от напора нагнетателя припоя. Здесь за счет применения наклонного отражателя с одной стороны сопла обеспечивается удержание большего количества припоя, чем при дельта-волне, а его сток регулируется изменением угла наклона отражателя и зазором между соплом и отражателем.  [32]

33 Некоторые виды испарителей, используемые при получении тонких пленок в вакууме. [33]

Испаритель с радиационным нагревом позволяет избежать непосредственного контакта испаряемого материала с подогревателем, однако загрязнение нагревателя парами осаждающейся пленки все же возможно. Испаритель состоит из тигля, смонтированного на изолирующей подставке ( для уменьшения потерь за счет теплопроводности), и проволочного нагревателя из тугоплавкого металла. Эффективность радиационного нагрева увеличивается при применении отражателя с отверстием в центре, расположенного над нагревателем.  [34]

Наилучшие практические результаты дает помещение свариваемых образцов в пучность колебательной системы. Прочность получаемых соединений высока и составляет 90 % от прочности самого материала. Прочность соединения и стабильность процесса сварки повышаются в случае применения четвертьволнового отражателя. Основные параметры процесса сварки таковы: амплитуда колебаний торца концентратора 30 - 70 мк, статическая нагрузка - от 100 до 150 кГ, продолжительность сварки - от 1 5 до 5 сек. С понижением мощности время сварки увеличивается. Температура в зоне сварки, например винипласта, через 4 - 5 сек после ее начала увеличивается до 500 - 560 С.  [35]

V, значительное увеличение реактивности может быть достигнуто при применении отражателей.  [36]

При поверхностных измерениях зонд прикладывают к поверхности почвы, а зона действия представляет собой полусферу, величина радиуса которой зависит от конструкции зонда и влажности почвы. Поверхность почвы должна быть ровной, но ее неровности влияют в нейтронном методе значительно меньше, чем при измерении рассеяния гамма-лучей. Отражатель сокращает траекторию нейтрона в исследуемом материале; кроме того, в нем возникают дополнительные медленные нейтроны. При применении отражателя нижний предел измерений перемещается в сторону более низкой влажности, но в то же время уменьшается чувствительность зонда.  [37]

Эти механизмы связаны с датчиками, сигнализирующими о течении цепной реакции. Если число нейтронов в активной зоне превышает заданную величину, то замедляющие стержни автоматически опускаются. Так же автоматически происходит вывод стержней, если процесс начинает затухать. Активная зона реактора заключена в отражатель нейтронов, препятствующий вылету нейтронов через боковые стенки. Применение отражателей по - f зволяет уменьшить критическую массу реактора.  [38]

Эти механизмы связаны с датчиками, сигнализирующими о течении цепной реакции. Если число нейтронов в активной зоне превышает заданную величину, то замедляющие стержни автоматически опускаются. Так же автоматически происходит вывод стержней, если процесс начинает затухать. Активная зона реактора заключена в отражатель нейтронов, препятствующий вылету нейтронов че-рез боковые стенки. Применение отражателей по - f зволяет уменьшить критическую массу реактора.  [39]

40 Спектральное распределение, полученное дистанционным методом комбинационного рассеяния лазерного излучения. [40]

Этот метод основан на регистрации проходящего через исследуемую среду опорного лазерного излучения, так называемый, метод измерения на просвет. Опорный генератор и приемник излучения находятся по разные стороны от исследуемого объекта. Этот метод может оказаться громоздким и неудобным в системах дистанционного обнаружения. Однако разновидности этого метода обладают чрезвычайно высокой чувствительностью, что особенно выгодно для случаев, когда можно отбирать пробы воздуха с загрязнениями и делать весьма тонкий анализ с высокой идентификацией. Применение специальных удаленных отражателей облегчает дистанционные измерения с помощью методов на просвет. В этом случае опорный генератор и приемник излучения могут находиться в одном месте. При увеличении трассы прохождения опорного лазерного потока методы поглощения ( методы на просвет), в отличие от методов, основанных на регистрации обратного рассеяния, значительно увеличивают свою чувствительность. Недостатком рассматриваемого метода является то, что с его помощью можно измерять только интегральную концентрацию вдоль трассы.  [41]

В эяой установке жидкая смесь урана или плутония с соответствующим разбавителем перекачивается внутри замкнутой системы, состоящей из сферического реакюра и теплообменника. V, применение отражателя позволяет существенно уменьшить активный объем. Средний атомный вес горючей смеси и в меньшей степени изменение че с энергией определяют распределение энергии нейтронов в реакторе. Приблизительные кривые распределения для трех типов установок показаны справа. Конечно, в практических установках защита будет объединять реактор и теплообменник. Для обеспечения прохода к ним необходима подвижная секция.  [42]

Применяют лампы мощностью 200 и 300 вт, снабжая их для концентрации светового потока на окрашенной поверхности отражателями-рефлекторами. Наиболее сильный блеск отражательной поверхности сохраняется при изготовлении отражателей из алюминия, подвергнутого электролитическому полированию. Слой серебра, имеющий первоначально более высокую отражательную способность, довольно быстро теряет ее и тускнеет на воздухе. Помимо обычных ламп, для сушки инфракрасными лучами пользуются специальными лампами мощностью 250 и 500 вт, колба которых посеребрена изнутри. Такие лампы не требуют применения отражателей. Лампы мощностью 500 вт имеют расширенную форму колбы; для них требуются специальные вентилируемые патроны.  [43]

Принцип действия ионного насоса основывается на том, что в откачиваемом объеме происходит ионизация газа и образующиеся ионы перемещаются в направлении к катоду, откуда они после нейтрализации удаляются насосом предварительного разрежения. Скорость откачки такого насоса весьма незначительна, а расход энергии значительно больше, чем для диффузионного насоса. Основное преимущество насоса, бесспорно, состоит в том, что здесь отсутствует рабочая жидкость, пары которой могут проникнуть в откачиваемый объем. Для некоторых установок этот фактор имеет первостепенное значение. Благодаря такому свойству ионных насосов отпадает какая-либо необходимость в применении отражателей и охлаждаемых ловушек, которые обычно создают дополнительные сопротивления и резко снижают достигаемую скорость откачки.  [44]

Различаются два типа реакторов на медленных нейтронах - гомогенные и гетерогенные. В гетерогенных реакторах уран расположен отдельными блоками по объему замедлителя - тяжелой воды или графита. В гомогенных реакторах нейтроны в ходе замедления все время находятся поблизости от ядер атомов урана, распределенных по всему объему. В гетерогенных реакторах, наоборот, сравнительно мала вероятность поглощения тепловых нейтронов ядрами урана, но зато повышается вероятность избежать захвата ядрами 92U238, ибо значительную часть времени замедляемые нейтроны с энергиями, опасными для захвата, проводят за пределами блоков делящегося урана. Работе реактора способствует также снижение утечки нейтронов, достигаемое за счет увеличения критических размеров и применения отражателей нейтронов.  [45]



Страницы:      1    2    3    4