Роль - оболочка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никогда не называй человека дураком. Лучше займи у него в долг. Законы Мерфи (еще...)

Роль - оболочка

Cтраница 2


16 Технологические схемы процессов холодной сварки. а - стыковой. б-внахлестку. [16]

Весь остальной металл между губками по обе стороны от первоначального контакта может рассматриваться как масса, играющая роль оболочки, идеально защищающая глубинные слои металла от окисления и загрязнения.  [17]

Если необходимо определить только коэффициент теплопроводности, то средняя пластина изготовляется из материала с известной теплоемкостью, а исследуемый материал играет роль оболочки.  [18]

Дальнейшая эволюция происходит уже у млекопитающих, у которых яйцеклетки не выделяются из организма наружу, а задерживаются в нем на длительный период утробного развития. В этих условиях роль плодных оболочек неизмеримо возрастает, они, кроме прочего, принимают активное участие в обмене веществ между матерью и плодом, в его защите от материнского иммунитета, в подготовке материнского организма к родам. У клоачных организмов матки нет, зародыш у них задерживается в яйцеводе. Впервые матка как детородный орган в ряду развивающихся организмов появляется у сумчатых, но плаценты у них еще нет, зародыши питаются секретом слизистых оболочек. В дальнейшем у плацентарных животных матка становится органом, приспособленным не только к защите и развитию плода, но и к выведению его наружу.  [19]

Однако против этой теории говорит то важнейшее обстоятельство, что легче всего в клетку проникает вода - вещество, в липоидах нерастворимое или ограниченно растворимое. Поэтому в данный момент придерживаются взгляда, что поверхностный слой протоплазмы, выполняющий роль полупроницаемой оболочки, состоит из липоядно-белкового комплекса, обусловливающего ограниченную проницаемость для водных растворов, а также и для наркотиков.  [20]

При анализе возможности образования газовой плазмы рассматривается термодинамический баланс энергии в диэлектрике. Внутренняя часть потока носителей заряда может быть рассмотрена как бы находящейся внутри внешней области, выполняющей роль оболочки, препятствующей обмену энергией между внутренней областью и веществом диэлектрика вне ее. Такая адиабатическая модель позволяет считать, что кинетическая энергия носителей заряда затрачивается только на изменение внутренней энергии диэлектрика в этой области. При этом для каждого диэлектрика имеет место такое минимальное значение необходимого изменения внутренней энергии единицы объема диэлектрика Ас, при котором возникает начальный участок канала неполного пробоя. Таким образом, величина Ас может рассматриваться как энергетический критерий пробоя диэлектрика.  [21]

22 Конструкции баталового и бариево-бе-риллатного газопоглотителей для металлических и стеклянных ламп. [22]

Однако в случае значительного уменьшения габаритов генераторных ламп даже небольшое зеркало поглотителя может закрыть существенную часть внутренней поверхности оболочки лампы, сильно затрудняя свободную передачу тепла излучением с внутренних деталей лампы. Что касается металлокерамических ламп и особенно миниатюрных, то применение в них распыляемых газопоглотителей вообще недопустимо, поскольку слои распыляемого металла просто вызывают короткое замыкание электродов, разделенных относительно узкими участками керамической изоляции, играющей одновременно роль оболочки.  [23]

Прибор состоит ( рис. 195) из собственно калориметра, которым является образец из исследуемого вещества А с намотанным на нем электрическим нагреват лем R, и оболочки В, окружающей образец. Нагреватель R является в то же время термометром сопротивления, контактирующим с образцом. Роль оболочки сводится к тепловой изоляции исследуемого образца от окружающей среды. Изоляция достигается тем, что пространство внутри оболочки откачивается до высокого вакуума. Образец подвешивается на тонких металлических нитях, служащих в то же время для подвода тока к нагревателю. В идеальном калориметре оболочка должна вполне надежно ограждать образец от теплового взаимодействия с окружающей калориметр средой, так чтобы образец не получал от нее и не отдавал ей тепла. Устройства для подвода тепла и для измерения температуры не должны нарушать этой изоляции.  [24]

25 Основные конструкции оптического волокна. а - мвогомодовое двухслойное волокно. б - градиентное волокно. в - одно-модовое двухслойное волокно. г - градиентное волокно. [25]

Основные конструкции кварцевого волокна изображены на рис. 5.46, где rii - показатель преломления внутренней жилы, а п2 - то же внешней оболочки. Эффективны для применения в световодах волокна с однородной кварцевой жилой, подвешенной внутри капилляра. Роль светоотражающей оболочки здесь играет воздух внутреннего объема. Расчетным и экспериментальным путем определено большое количество форм внутренней жилы ( рис. 5.47), обеспечивающих и малую утечку световой энергии, и возможность технологической реализации.  [26]

27 Калориметрическая установка. [27]

Собирают ее следующим образом. В большой стакан наливают такое количество воды, которое позволяет опустить в него малый калориметрический стакан так, чтобы вода не выливалась из стакана. Вода, находящаяся между стаканами, выполняет роль изотермической оболочки. В крышку калориметра вставляют пробирку, в которой находится исследуемое вещество и термометр. Мешалка ( специально согнутая проволока) используется для перемешивания раствора.  [28]

Обдув свободно горящей дуги потоком газа широко применяют в аналитической практике. Сущность способа заключается в принудительной подаче газа через трубку, окружающую нижний электрод. Поднимаю щийся кверху ламинарный или турбулентный поток газа, обдувая столб - дугового разряда, стабилизирует его положение в пространстве. Так как газовый поток в той или иной мере сдувает внешний горячий малотеплопроводный слой дугового облака, играющий роль теплоизолирующей оболочки, разряда, то одновременно врз-раст ют потери энергии токопроводящего канала. Это приводит к возрастанию электрического напряжения и температуры дуги. Уменьшение концентрации атомов определяемых элементов на периферии дуги в результате уноса их обдувающим потоком газа ведет к уменьшению реабсорбции аналитических спектральных линий. Охлаждение газом нижнего электрода с пробой часто способствует рея бяению.  [29]

Обдув свободно горящей дуги потоком газа широко применяют в аналитической практике. Сущность способа заключается в принудительной подаче газа через трубку, окружающую нижний электрод. Поднимающийся кверху ламинарный или турбулентный поток газа, обдувая столб дугового разряда, стабилизирует его положение в пространстве. Так как газовый поток в той или иной мере сдувает внешний горячий малотеплопроводный слой дугового облака, играющий роль теплоизолирующей оболочки разряда, то одновременно возрастают потери энергии токопроводящего канала. Это приводит к возрастанию электрического напряжения и температуры дуги. Уменьшение концентрации атомов определяемых элементов на периферии дуги в результате уноса их обдувающим потоком газа ведет к уменьшению реабсорбции аналитических спектральных линий. Охлаждение газом нижнего электрода с пробой часто способствует ослаблению эффекта фракционного испарения.  [30]



Страницы:      1    2    3