Распределение - дефект - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Распределение - дефект

Cтраница 2


Экспоненциальная функция распределения дефектов (19.136) содержит два сомножителя. Экспериментальные [19.79, 19.80] и теоретические [19.91] исследования показывают, что распределение (19.136) может быть использовано в диапазоне размеров повреждений от нескольких микрон ( зарождение микропор и микротрещин) до нескольких миллиметров как при квазистатическом, так и при ударноволновом нагружении.  [16]

17 Количество дефектов внутренней поверхности трубопровода, выявленных внутритрубной дефектоскопией в 1990 и 1995 гг. [17]

Анализ изменения распределения дефектов внутренней поверхности трубопровода, выявленных при повторных прогонах внутритрубного ультразвукового дефектоскопа-снаряда, показал, что увеличение их числа произошло неравномерно по длине трубопровода и имело место в основном на тех участках, где при первом прогоне было зафиксировано наибольшее количество дефектов. Следовательно, рост числа дефектов за последние годы не был явлением случайным, а непосредственно связан с усилением воздействия одного или группы рассмотренных факторов на отмеченных участках трубопровода.  [18]

Вопрос о немонотонном распределении дефектов по глубине образцов при трении подробно рассмотрен выше при анализе структурных изменений меди ( ее сплавов) при трении в среде глицерина. Обращает на себя внимание различное влияние одной и той же смазки на величину Р для различных материалов. Так, глицерин обусловливает упомянутый немонотонный характер распределения р по глубине лишь медных образцов ( кривая 9); действие его на железо ( кривая 10) аналогично инактивному вазелиновому маслу. Все смазки с присадками сложных эфиров приводят, в отличие от результатов для никелевых образцов, к примерно одинаковому влиянию на структуру поверхностных слоев технического железа.  [19]

А-константа, характеризующая распределение дефектов; п - постоянная, учитывающая распределение напряжений.  [20]

В кристаллических веществах распределение дефектов при температурах выше температуры Таммана однородно по всему кристаллу и в условиях равновесия зависит от давления кислорода. При температурах ниже температуры Таммана может иметь место неоднородное распределение дефектов. Кроме того, если свободная энергия поверхности кристалла понижена дефектом, то при равновесии появляется избыток поверхностных дефектов.  [21]

В таблице показано распределение дефектов, возникающих на установке замедленного коксования Ново-Уфимского НПЗ, по различным категориям оборудования.  [22]

Известно, что распределение дефектов кристаллического строения внутри кристалла носит в большей или меньшей мере случайный характер. Следовательно, и поля напряжений, создаваемые различными ансамблями дефектов, также случайные. В этих работах исследована одноточечная характеристическая функция для ансамбля стационарных дислокаций с двумя возможными значениями вектора Бюргерса противоположного знака, распределенных в кристалле хаотически однородно. В [3, 4] исследована одноточечная функция распределения для ан: амбля стационарных точечных дефектов, хаотически однородно распределенных в кристалле.  [23]

Рассмотрим подробнее характер распределения дефектов по кривой Э f ( p): 1) до точки появления новой фазы на изотермах, отвечающих условию ГТС, и 2) вдоль всей кривой 6 / ( р) при условии Т ТС.  [24]

Наглядное представление о распределении дефектов кристаллической решетки в пластинке ( 001) среза монокристалла вырожденного GaSb дает рис. 1, где приведены топограммы отражений ( 220) и ( 220) соответственно одного и того же участка пластинки.  [25]

На рис. 66 показано распределение дефектов в гидравлической системе самолета Боинг-720, имевшее место в течение 7 мес. Как видно на графиках, наибольшее число отказов связано с выходом из строя уплотнения; причем преобладают отказы в зимние месяцы ( январь, февраль) и летние месяцы ( июнь-июль), что, по-видимому, связано с воздействием на уплотнения низких и высоких температур наружного воздуха.  [26]

27 Распределение дефектов типов расслоения и включения по окружности трубы ( цифры - общее количество дефектов в секторе шириной 5. [27]

На рис. 2.9 показано распределение дефектов типа потеря металла по окружности трубы. Большая плотность коррозионных дефектов в областях ниже горизонтального диаметра характерна для трубопроводов с пленочной изоляцией. Такая картина является результатом сползания пленки при засыпке траншеи грунтом и дальнейшем уплотнении засыпанного грунта. При этом появляются гофры изоляционной пленки. В этих гофрах в последующем накапливается влага и происходит подпленочная коррозия металла.  [28]

Проведено исследование статистических закономерностей распределения дефектов как по длине, так и по сечению трубопровода, в зависимости от типа и размеров дефектов.  [29]

В зависимости от характера распределения дефектов их объединяют в следующие группы: А - отдельные; Б - цепочка дефектов; В - скопление дефектов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4