Развитие - дендрит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Развитие - дендрит

Cтраница 1


1 Зависимость длины / дендритов от времени t ( в мин воздействия напряжения в случае полого ( / и обычного игольчатого ( 2 электрода.| Зависимость длины дендритов / в полиэтилене от времени t приложения переменного электрического поля при различных растягивающих механических нагрузках. [1]

Развитие дендритов в полимерах проходит две стадии. Момент возникновения дендрита фиксируется либо визуально под микроскопом, либо с помощью индикатора частичных разрядов по появлению начальных электрических разрядов в образце. Принято считать [115], что возникновение дендрита соответствует появлению вблизи игольчатого электрода канала неполного пробоя длиной 10 - 20 мкм. Если к образцу приложено такое напряжение, что напряженность электрического поля вблизи электрода-острия превышает электрическую прочность полимера, то дендрит возникает практически сразу вследствие неполного пробоя полимера.  [2]

Развитие дендритов ( триингов) - ветвящихся тонких трубочек, которые заполнены газом, образовавшимся при разложении полимера.  [3]

4 Зависимость длины / дендритов от времени t ( в мин воздействия напряжения в случае полого ( / и обычного игольчатого ( 2 электрода.| Зависимость длины дендритов / в полиэтилене от времени t приложения переменного электрического поля при различных растягивающих механических нагрузках. [4]

Таким образом, при больших напряжениях, когда макс пр время развития дендрита до полного пробоя образца практически совпадает с временем роста канала дендрита.  [5]

6 Зависимость длины I дендритов от времени t ( в мин воздействия напряжения в случае полого ( / и обычного игольчатого ( 2 электрода.| Зависимость длины дендритов / в полиэтилене от времени t приложения переменного электрического поля при различных растягивающих механических нагрузках. [6]

Таким образом, при больших напряжениях, когда макс Sll9 время развития дендрита до полного пробоя образца практически совпадает с временем роста канала дендрита.  [7]

Из полученных данных следует, что изменение концентрации хлорида приводит к изменению процесса развития дендритов. С увеличением температуры от 1253 до 1443 К при постоянной молярной концентрации размеры дендритов резко возрастают.  [8]

При вакуумном дуговом переплаве, а равно и электро-шлаковом процессе, в расплаве одновременно находится весьма незначительный объем металла, кристаллизация вновь образующихся при оплавлении электрода объемов жидкого металла идет последовательно в специальном кристаллизаторе. Развитие дендритов ( кристаллов древовидной формы) минимально, все сечение слитка, по существу, является единой зоной кристаллизации.  [9]

Если приложенное напряжение недостаточно для достижения значений истинной электрической прочности вблизи электрода, то между моментом подачи напряжения и возникновением дендрита существует индукционный период, в течение которого в полимере накапливаются изменения, приводящие через определенное время 3 к возникновению дендрита. В этом случае, время развития дендрита до полного пробоя образца состоит из индукционного периода t3 зарождения дендрита и периода роста канала дендрита.  [10]

В результате исследования водных дендритов под микроскопом установлено [138], что в отличие от электрических дендритов водные дендриты не представляют полого канала, но состоят из скопления мелких пор, заполненных водой; они исчезают при сушке и вновь появляются после погружения образцов в горячую воду. Для зарождения водных дендритов требуется меньшая напряженность электрического поля, чем для развития электрических дендритов [133, 138]; скорость роста водных дендритов значительно меньше, чем электрических.  [11]

В результате исследования водных дендритов под микроскопом установлено [138], что в отличие от электрических дендритов водные дендриты не представляют полого канала, но состоят из скопления мелких пор, заполненных водой; они исчезают при сушке и вновь появляются после погружения образцов в горячую воду. Для зарождения водных дендритов требуется меньшая напряженность электрического поля, чем для развития электрических дендритов [133, 138]; скорость роста водных дендритов значительно меньше, чем электрических.  [12]

Металлические дендриты образуются в умеренных электрических Полях, причем нет необходимости окружать кристалл изоляционной средой. Принято ( но не обязательно) вплавлять в противоположные концы щелочно-галоидных блоков металлические проводники длиной около 1 см. Установка нагревается в воздухе до температуры порядка 500 С; постепенно нарастающее напряжение подводится до тех пор, пока не произойдет пробой. В некоторых галоидах перед развитием дендрита наблюдается образование пятна с окрашенным центром.  [13]

14 Зависимость степени разложения а силаиа от температуры. [14]

Изменение температуры от 1023 до 1233 К при постоянной величине подачи силана приводит к значительному изменению структуры стержня. Помимо дендритов, в структуре отчетливо заметны мелкие включения округлой формы. Повышение температуры приводит к небольшому развитию дендритов: увеличиваются длина и толщина их осей. При 1223 К уже можно четко различить оси дендритов второго порядка.  [15]



Страницы:      1    2