Cтраница 1
Скорость повреждения зависит от энергии протонов, удельного сопротивления материала и температуры фотопреобразователя, а также спектрального состава и интенсивности облучения. Зашита тыльной поверхности, даже частичная, весьма эффективна в отношении воздействия протонов. Например, расчеты показывают, что фотопреобразователи ге / р-типа, выполненные из кремния с удельным сопротивлением 2 Ом-см, с серебряным тыльным контактом толщиной 5 мкм смогут функционировать на геостационарной орбите по меньшей мере в течение 1 года. Фотопреобразователи без защиты тыльной поверхности, находящиеся на экваториальной орбите высотой 13 ООО км, потеряли бы работоспособность через несколько суток. Установка алюминиевого листа толщиной 1ОО мкм или пластмассовой панели толщиной 15 О мкм с тыльной стороны фотопреобразователей и защитного покрытия толщиной 125 мкм на фронтальной поверхности позволяет обеспечить работоспособность и в этих условиях в течение нескольких лет. [1]
Здесь скорость повреждений, контролируемая ростом полос флюоресценции при 5460 А и 585 А в ZnSe, отложена как функция энергии бомбардирующих электронов при 85 К. [2]
Закон распределения скорости повреждения ( износа) у может быть получен методом физико-статистического моделирования ( см. гл. [3]
Аргументом функции скорости повреждения П должно быть, по-видимому, и само повреждение: скорость разрушения, несомненно, увеличивается по мере накопления дефектов в материале. [4]
В зависимости от скорости повреждения внутри кабеля может нарастать быстрый аварийный процесс к. [5]
Возможно, что скорость повреждения растения возбудителем коррелирует со скоростью разрушения клеточной оболочки растения ферментами этого возбудителя. [6]
С приближением к равенству А А0 скорость повреждений падает до нуля, ввиду чего эта постоянная может рассматриваться как работа необратимого деформирования на пределе выносливости. [7]
Влияние свойств металла и его химического состава на скорость повреждения от межкристаллитной коррозии в щелочной среде в данной статье не рассматривается. [8]
Здесь не только текущая поврежденность, но и скорость повреждений зависит от всей истории предшествовавшего термомеханического нагружения. [9]
![]() |
К подбору постоянной, входящей в выражение приведенного напряжения. [10] |
Принятое выражение для 5 определенным образом отражает влияние на скорость повреждений не только интенсивности ot, но также и параметров ц8 и k0, поэтому необходимость в специальном исследовании зависимостей ср ( t s) и о ( k0), имеющихся в выражениях (3.62) и (3.66), отпадает. [11]
При у 0 эта функция учитывает влияние плотности накопленных повреждений на скорость повреждения оставшихся структурных элементов. [12]
Для решений этой задачи необходимо в первую очередь оценить на основании законов старения степень или скорость повреждения тех элементов, которые определяют значение выходного параметра. При этом математическое ожидание и дисперсия процесса оцениваются с учетом спектра нагрузок и режимов работы. Одновременно на основании данных о конструкции основных элементов машины и общей компоновки ее узлов определяются начальные параметры изделия - его геометрическая точность, жесткость, влияние быстро протекающих процессов и процессов средней скорости на параметры изделия. Обычно не все эти показатели могут быть получены расчетным путем. Так, например, методы расчета, связанные с виброустойчивостью и с тепловыми деформациями сложных деталей и узлов, еще недостаточно разработаны. В этом случае следует использовать данные аналогов, производить моделирование процессов на макетах или задаваться допустимой их величиной. В последнем случае при окончательной отработке конструкции изделия: всегда могут быть приняты меры для доведения данного параметра до требуемого уровня. [13]
Следующий контроль произвести через число лет эксплуатации, определенное на основании количественного анализа результатов контроля, надежности оборудования, скорости повреждения металла в эксплуатации, а также с учетом других факторов, определяющих состояния конструкции. В случае реализации указанной схемы контроля число контролей ответственных элементов реакторов может быть сокращено до 1 - 2 за весь срок эксплуатации ( а в некоторых случаях до 0) без ущерба для надежности контролируемого элемента конструкции. [14]
Наличие среди независимых аргументов функции / времени т указывает на то, что материал стареет, как, например, твердеющий бетон, а зависимость скорости повреждений от накопившейся к моменту т меры П указывает на наследственные свойства повреждений, подобные наследственным свойствам вязкоупругих деформаций. Предположим, что материал не является стареющим и температура постоянна. В этом случае скорость накопления повреждений непосредственно от т не зависит. [15]