Cтраница 1
Изменение критического размера зародыша с переохлаждением расплава. [1] |
Критический радиус г является, согласно (13.9), функцией переохлаждения ДГ. Чем больше ДТ1, тем меньше становится г, т.е. чем больше переохлаждение тем меньше могут быть зародыши, которые способны расти. [2]
Критический радиус прямо пропорционален коэффициенту поверхностного. Указанная зависимость объясняет яам, почему мелкие частицы твердого тела ( пылинки) при условии, что поверхностное натяжение на границе этих частиц и жидкости меньше, чем на границе жидкости и ее пара, могут служить центрами конденсации. [3]
Критический радиус, являясь функцией переохлаждения ( пересыщения), уменьшается с его ростом. При малых пересыщениях критический радиус зародыша велик, а вероятность его образования мала. Это способствует сохранению неустойчивого состояния системы. [4]
Критический радиус сферы, внутри которой вода уже не обладает своими нормальными диэлектрическими свойствами, по величине гораздо больше радиуса первой координационной сферы иона, состоящей из дипольных молекул воды. [5]
Критический радиус кривизны определяют либо на специально изготовленных образцах или на образцах, вырезанных из поперечных обрезков асбестоцементных листов, получающихся при раскрое наката на ножницах. Из этих обрезков вырубают по 3 образца длиной 150 и шириной 30 мм. Каждый образец поочередно кладут лицевой стороной на гладкую металлическую пластину шириной 130 и длиной 300 мм, так. На образец прижимной планкой вниз помещают цилиндрическую поверхность пластимера. Оттянув прижимную планку, в образовавшийся между планкой и поверхностью прибора зазор вводят свободный конец образца и зажимают его планкой. Затем пластимер с закрепленным образцом устанавливают так, чтобы планка пришла в соприкосновение с краем металлической пластины, после чего, захватив прибор за ролики руками, катят его по поверхности образца, навертывая последний на шаблон. После этого тщательно осматривают состояние поверхности образца на пластимере и отсчитывают от прижимной планки то деление, против которого появилась первая трещина в образце. Образец снимают с пластимера и измеряют штангенциркулем толщину образца по месту появления трещины. [6]
Одинаковые критические радиусы концентратора напряжений, обусловливающие появление нераспространяющихся усталостных трещин при кручении и изгибе, получаются, если испытывать круглые образцы с поперечным отверстием. [8]
Критический радиус трехмерного кристаллического зародыша одновременно определяет и минимальный размер выступа, который может быть устойчивым на кристаллах, кажущихся округлой формы. [9]
Вычислим критический радиус гкр - такой, что если в рассматриваемую жидкость ввести пузырек меньшего радиуса, он захлопнется, а если же этот пузырек имеет больший радиус, то он будет спонтанно расти дальше. [10]
Силы, возникающие при диспергировании агрегата, состоящего из двух частиц.| Траектории частиц при диспергировании. [11] |
Тогда критический радиус разделения г является основной характеристикой всех процессов диспергирования и определяется природой сил, вызывающих агломерацию частиц. [12]
Определение критического радиуса, начиная с которого невыгодно ориентированные петли будут расширяться, требует учета осмотической силы, обусловленной пересыщением точечных дефектов. [13]
Величина критического радиуса рассчитывается исходя из - термодинамической и атомарно-статистической теории зародыше-образования. [14]
Наличие критического радиуса в сферическом поле в вакууме rg 2GMIc1, где ускорение свободного падения становится бесконечным, показывает, что для меньших r rg такую жесткую, недеформирующуюся решетку продолжить нельзя, там уже нет недеформирующегося пространства - аналога ньютоновского пространства. Дальше мы убедимся, что так оно и есть в действительности. [15]