Cтраница 2
Например, компания выпускает благоприятное сообщение об ирнингах, или ей аналитики повысили рейтинг. Если сообщено об этом после звонка, акция обычно гэпает вверх на следующий день. Если сообщение очень сильное, акция обычно открывается с гэпом вверх, потом продается, а затем удаляется вверх. Мы покупаем на первом спаде или на продаже, и едем на импульсе вверх. Если история слаба, мы коротим на первом хае и ждем пока все подумают и поймут новость. Как только это происходит, акция обычно изрядно припадает. [16]
![]() |
Состанляющая первого спада при различных периодах решетки. сппош ные криные - теоретические значения согласно уравнению. штриховые экспериментальные результаты. [17] |
На рис. 3.6.2 показаны типичные осциллограммы интенсивное дифрагирован ного света в двух масштабах времени, когда период дифракционной решетки состав лял 3 6 мкм. Интенсивность дифрагированного света быстро нарастает и снижаете: до нуля с постоянной времени Т 2 мкс. Стационарный уровень интенсивности дафрагиронан ного света, показанный на том же рисунке, даст представление об уровне дифракцш на решетке, относящемся к фотопотемнению. На рис. 3.6.3 показаны различны наблюдавшиеся кривые затухания составляющей первого спада для различны; периодов решетки. [18]
![]() |
Зависимость Дт ] пэ - Ч от v Для iO % - irou суспензии естественного бентонита при 20 С. [19] |
В заключение рассмотрим систему, для которой наглядно проявляется действие еще одного механизма течения. Рассмотрим по дробно кривую. После первого спада на участке А Б вязкость стремится к некоторому постоянному значению т т 1 70 - 103 пз. Вклад механизма Эйринга в долю изменения вязкости виден из сравнения теоретической кривой 5 с экспериментальными данными. Второй спад вязкости при Р 3 2 - 104 дин / см. происходит, вероятно, вследствие распада первичных агрегатов частиц. Уменьшение ю приводит к снижению вязкости до значения т) т 0 73 - 103 пз. [20]
С увеличением скорости удара возрастают растягивающие напряжения после отражения импульса сжатия от поверхности образца. Когда они достигают разрушающей величины, внутри образца инициируются зарождение и рост трещин, что приводит к релаксации растягивающих напряжений. В результате в растянутом материале формируется волна сжатия, которая проявляется на профиле скорости поверхности образца в виде так называемого откольного импульса. После этого происходят многократные отражения волн в откалывающейся пластине между поверхностью образца и поверхностью разрушения, что вызывает осцилляции скорости поверхности. Период осцилляции скорости определяется толщиной откольного слоя, а первый спад скорости от ее максимальной величины к значению перед фронтом откольного импульса определяется величиной растягивающих напряжений в образце в момент начала его разрушения. Дальнейшее увеличение ударной нагрузки не приводит к возрастанию этой разницы скоростей. [21]
![]() |
Составляющая первого спада при различных периодах решетки. сплошные криные - теоретические значения согласно уравнению. штриховые - экспериментальные результаты. [22] |
На рис. 3.6.2 показаны типичные осциллограммы интенсивности дифрагированного света в двух масштабах времени, когда период дифракционной решетки составлял 3 6 мкм. Интенсивность дифрагированного света быстро нарастает и снижается до нуля с постоянной времени Т 2 мкс. После этого спада интенсивность шфра-гировзнного света вновь постепенно нарастает до уровня стационарной дифракции с постоянной времени 70 мкс. Стационарный уровень интенсивности дафрагирован-ного света, показанный на том же рисунке, дает представление об уровне дифракции на решетке, относящемся к фотопотемнению. На рис. 3.6.3 показаны различные наблюдавшиеся кривые затухания составляющей первого спада для различных периодов решетки. [23]