Критический радиус - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Настоящий менеджер - это такой, который если уж послал тебя... к чертовой бабушке, то обязательно проследит, чтобы ты добрался по назначению. Законы Мерфи (еще...)

Критический радиус

Cтраница 1


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]

7 Зависимость величин ттт и / 2 0т от градиента напряжений для образцов из ферри-то-перлитной стали с различными концентраторами напряжений.| Зависимость пределов выносливости образцов диаметром 12 мм из отожженной углеродистой стали с круглым ( /, 3 и некруглым ( 2, 4 отверстиями при испытаниях на изгиб с вращением ( /, 2 и кручении ( 3, 4. [7]

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]

11 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]



Страницы:      1    2    3    4