Cтраница 1
Радиационные свойства используют для определения плот-ностных показателей горных пород и создания безопасных условий разработки радиоактивных руд, а также для их сортировки и обогащения. [1]
Радиационные свойства вещества проявляются при взаимодействии излучения с веществом. [2]
![]() |
Зависимость направленных степеней чер.| Зависимость направленных степеней черноты некоторых металлов от угла между направлением излучения и иормалью к поверхности. [3] |
Радиационные свойства материалов зависят от направления лучистого потока относительно поверхности тела. [4]
Радиационные свойства горных пород - это естественная ( собственная) радиоактивность и поглощающая способность. Естественная радиоактивность обусловливается наличием в составе пород минералов, содержащих радиоактивные элементы, либо их изотопы. [5]
Радиационные свойства газомазутного пламени определяются радиационными свойствами топочных газов ( СО2 и НаО) и частиц сажистого углерода. Данные о радиационных свойствах газов были приведены выше, в первой главе. В настоящей главе рассматриваются радиационные свойства частиц сажи и факела в целом. [6]
![]() |
Зависимость направленных степеней чер.| Зависимость направленных степеней черноты некоторых металлов от угла между направлением излучения и нормалью к поверхности. [7] |
Радиационные свойства материалов зависят от направления лучистого потока относительно поверхности тела. [8]
Радиационные свойства частиц угольной пыли различных твердых топлив могут быть определены, если известны их оптические параметры п и х и их дисперсия в инфракрасной области спектра теплового излучения пламени. [9]
Если радиационные свойства сильно зависят от частоты, при расчете переноса излучения необходимо учитывать несерость среды. К сожалению, в общем случае учет селективности представляет собой очень сложную зада-чу. Хауэлл и Перлмуттер [11] использовали метод Монте-Карло для решения задачи переноса излучения в плоском слое несерой среды. Для упрощенного описания зависимости радиационных свойств среды от частоты были предложены - различные модели. Например, поглощение излучения углекислым газом, водяным паром и стеклом происходит в ограниченных областях спектра, за пределами которых поглощение практически равно нулю. В таких случаях для описания зависимости коэффициента поглощения cv от частоты может быть использована модель полосы ( фиг. Согласно этой модели, коэффициент предполагается постоянным в пределах каждой полосы Av и равным нулю в интервалах между соседними полосами. [10]
Они подчеркивают высокие радиационные свойства лесостепи не только в летнее, но и в зимнее время. [11]
Различия в радиационных свойствах золы разных топлив обусловливаются различиями в оптических характеристиках пик и распределениях частиц по размерам. [12]
Значительное влияние на радиационные свойства огнеупоров оказывает крупность шихты, из которой он сделан. В опытах [29] шихту, из которой изготовляли образцы, предварительно просеивали на ситах № 270 с размером отверстий 53 мкм, № 200 - 74 мкм, № 140 - 105 5 мкм, № 100 - 149 мкм, № 50 - 297 мкм, № 40 - 420 мкм и № 20 - 840 мкм. На рис. 29 на кривых указаны номера сита, на которых оставалась данная шихта, прошедшая через ближайшее, более крупное сито. [13]
Описываемые приведенными кривыми радиационные свойства пламени в основном обусловливаются эмиссионными свойствами частиц сажистого углерода, которые образуются в пламени в процессе горения топлива и определяют светимость факела. [14]
Выше были рассмотрены радиационные свойства частиц и монодисперсных систем, состоящих из частиц одинакового размера. [15]