Cтраница 2
Физические принципы, положенные в основу методики поверки шестеренчатых и дисковых счетчиков на жидкостях-заменителях ( методические указания № 219), получили дальнейшее развитие при исследованиях счетчиков с кольцевым поршнем, проведенных недавно в лаборатории счетчиков промышленных жидкостей ВНИИК. [16]
Физический Принцип, лежащий в основе магнитной памяти, состоит в следующем. Приуменьшении этого поля до нуля намагниченность падает до Вг, которая для прямоугольной петли гистерезиса мало отличается от. При изменении направления поля / / на противоположное намагниченность сохраняется почти неизменной вплоть до Н ] - Нп. [17]
Физические принципы, положенные в основу непрерывных методов анализа фракционного состава, подразделяют на следующие: перегонка без ректификации ( непрерывная однократная конденсация, непрерывное однократное или многократное испарение); перегонка с ректификацией. Рассмотрим приборы для непрерывной однократной конденсации. [18]
Физические принципы, определяющие устойчивость той или иной геометрической конфигурации, в более явной форме выявляются теорией отталкивания электронных пар валентных орбиталей. [19]
Физические принципы калориметрии детально обсуждены в первой части книги. [20]
Физический принцип изотопного разделения во вращающейся плазме подтвержден экспериментами с неоном, аргоном, криптоном и ураном. Кроме того, на криптоне была продемонстрирована непрерывная работа разделительного элемента при наличии массового потока. Было показано несколько путей для создания вращающейся урановой плазмы. Измеренные к настоящему времени значения в общем согласуются с теоретическими расчетами, поэтому можно рассчитывать и иа достижение больших коэффициентов разделения и разделительной мощности, предсказанных теорией. Но полученных данных еще недостаточно, чтобы сконструировать разделительный элемент, который мог бы работать экономично. Экспериментальные результаты указывают на более или менее подходящие условия работы, включая геометрию установки и диапазон параметров. [21]
Физический принцип фракционирования полимеров основан на зависимости их растворимости в так называемой критической области от длины цепи или молекулярного веса. Обычно берут раствор полимера в хорошем растворителе. В таком растворителе могут неограниченно растворяться любые полимергомологи, вплоть до самых высших. Затем к растворителю добавляют второй компонент, так называемый осадитель. В такой бинарной смеси полимер растворяется ограниченно, причем первыми выпадают самые высокомолекулярные фракции. По мере увеличения количества осадителя в смеси происходит выпадение все более низкомолекулярных фракций, и так до самого конца. Можно использовать и другую технику - экстрагировать полимер ( диспергированный в виде тонких частичек или пленок) смесью осадителя с растворителем при возрастающих концентрациях последнего. [22]
Типы световодов. [23] |
Физические принципы работы световолокна ( световода) могут быть пояснены как с точки зрения геометрической оптики, так и с позиций волновой природы проходящего через волокно излучения. [24]
Физические принципы работы полупроводниковых приборов основаны на явлениях электропроводности в твердых телах. [25]
Физические принципы теории движения жидкости в сжимаемых пластах впервые были сформулированы в качественном виде И. Н. Стрижовым [37], который указывал на характерные черты процесса отбора жидкости из пласта, сдавленного горным давлением, на уменьшение пористости и проницаемости, частичную необратимость деформаций скелета среды. [26]
Распределение зарядов в ОК. [27] |
Физический принцип данной группы методов НК заключается в явлении экзо-электронной эмиссии, под которой понимается испускание электронов твердым телом, поверхность которого подверглась механическому воздействию или облучению, в течение некоторого времени после этого воздействия. Сущность этого явления и направления его использования применительно к трибосопряжениям освещены в разд. Здесь же рассматривается применение экзоэлектронной эмиссии для НК объектов, не связанных с трением. [28]
Динамика роЧ. та суммарной установленной. [29] |
Физические принципы процесса преобразования энергии падающей воды в электроэнергию в действительности просты, однако технические детали достаточно сложные. Вода под напором создаваемым плотиной, направляется в водовод, который заканчивается турбиной. Турбина вращает вал, к которому присоединен ротор генератора, вращающийся в магнитном поле статора. Выработка электроэнергии зависит от потенциальной энергии воды, запасенной в водоеме, и КПД ее преобразования в электроэнергию. [30]