Cтраница 3
Их суть в основном сводится к тому, что в сверхпроводнике вблизи с / н границы термодинамические параметры ( прежде всего температура) повышаются. Это снижает энергетический барьер и приводит к увеличению скорости движения с / н границы. В работе [4] предложен ударно-волновой механизм распространения с / н границы, когда джоулево энерговыделение настолько велико, что вызывает нелинейное гидродинамическое движение - генерацию ударной волны. В этом случае скорость распространения нормальной фазы должна быть сравнимой со скоростью звука и иметь почти квадратичную зависимость от плотности тока. Однако, аномально высокая скорость распространения, превышающая порой скорость звука, может быть только в случае выделения больших энергий при плотностях тока превышающих 107 А / см2, которые в известных сверхпроводниках не реализуемы. Последующие исследования показали, что аномально высокие скорости на начальном этапе вызываются, по-видимому, рассеянным магнитным полем, инициирующим нормальную фазу. В данной работе применена измененная методика регистрации движения нормальной фазы, в условиях, когда внешние возмущения практически затухли. [31]
В литературе известны случаи, когда датчики, используемые для исследования усталостных процессов сами выходили из строя из-за накопления усталостных повреждений. Разрыв электрической цепи, в которую включен датчик, может быть следствием как возникновения и роста трещины в исследуемом образце, так и разрушения самого датчика. Поэтому при проведении подобных испытаний прежде всего была оценена долговечность используемых датчиков гребенчатого типа. Прочность тензорезисторов оказалась достаточно высокой. Так, при длительном испытании ( 5 - Ю6 циклов) ни одна нить тензорезисторов не вышла из строя, все 40 нитей датчиков работали нормально. Кроме того, при отключении очередного датчика всегда необходимо проверять цепь этого датчика, для того чтобы подтвердить, что отключение системы произошло именно от разрыва нити датчика. Была также оценена возможность погрешности регистрации движения трещины при испытании вследствие неравномерности запаздывания разрыва нитей тензорезистора на разных стадиях ее развития. Для этого была проведена серия испытаний, когда после разрыва очередной нити тензорезистора испытание прекращалось, образцы разгружали и вынимали из испытательной машины. [32]
Термометрический сигнализатор рОКНОПКИ. 322. [33] |
Для контроля количества протекающей воды устанавливаются водомеры различных конструкций или водяные счетчики, фиксирующие нарастающим итогом количество прошедшей воды в литрах. Наиболее удобными являются водомеры, показывающие непосредственно расход воды в литрах в минуту. В современных конструкциях гидрокнопок используется принцип трубки Вентури, который заключается в том, что при прохождении воды по трубе, резко меняющей сечение, создается разница давлений в точках трубы с разным сечением. Это фиксируется упругой металлической или резиновой мембраной, прогиб которой передается к контактной стрелке. Общим недостатком большинства гидрокнопок, является использование для герметичности, а в некоторых конструкциях и в качестве подвижных - рабочих диафрагм тонкой резины. Она быстро портится в горячей воде и нарушает четкость работы гидрокнопок. От этого недостатка свободны гидрокнопки ( рис. 10.72), в которых регистрация движения клапана под действием воды происходит с помощью магнита. Постоянный подковообразный магнит 3 укрепляется на шарнирах стойки 4 так, чтобы клапан внутри трубы оказался между его концами. При перемещении клапан увлекает магнит, который поворачивается в своих - шарнирах; сигнальные контакты замыкаются. [34]