Cтраница 2
Особенности строения магнитной ленты вносят дополнительные требования к условиям магнитной дефектоскопии, которые необходимо учитывать при записи поля дефекта на ленту. Эти требования прежде всего определяются тем, что в отличие от процесса регистрации поля дефекта методами магнитопорошковой или фер-розондовой дефектоскопии вектор намагниченности ленты существенно зависит от магнитной текстуры данной ленты, способа наложения внешнего поля, магнитной предыстории, а также анизотропии напряжений. [16]
Типичные скорости Р - волн сплошных пород. [17] |
Подход, основанный на испытаниях образцов, недостаточен, так как не учитывает трещин размером больше самого образца, которые вполне могут присутствовать in situ. Кроме того, ультразвуковая скорость выше, чем сейсмическая, как это уже отмечалось в разделах 5.4 и 5.5. Наконец, напряжения на глубине могут отклоняться от состояния литостатического изотропного сжатия. Типична анизотропия напряжений, создаваемая природным тектоническим процессом, что и приводит к непрерывному дилатансионному возобновлению пор, трещин и разломов. Соответствующие резкие изменения волновых скоростей позволяют объяснить и сейсмические аномалии. [18]
Структура детонационной волны в КВВ. [19] |
Механизм возникновения поляризации полярных диэлектриков во фронте УВ в работе [18.17] связывается с ориентацией полярных молекул вдоль направления движения фронта УВ. Разворот молекул происходит под действием градиента давления на фронте УВ, если один конец молекулярного диполя имеет большую массу, чем другой. Согласно другому механизму [18.18] ударная поляризация объясняется нарушением пространственного распределения зарядов, т.е. процесс происходит за счет анизотропии напряжений, создаваемых УВ. [20]
Механизм возникновения поляризации полярных диэлектриков во фронте У В в работе [285] связывается с ориентацией полярных молекул вдоль направления движения фронта УВ. Разворот молекул происходит под действием градиента давления на фронте УВ, если один конец молекулярного диполя имеет большую массу, чем другой. Согласно другому механизму [117] ударная поляризация объясняется нарушением пространственного распределения зарядов, т.е. процесс происходит за счет анизотропии напряжений, создаваемых УВ. [21]
В работе Фэнга [517] была предпринята попытка приложить к поверхности ( 100) внешнее двуосное напряжение с целью равномерно опустить все четыре долины с тяжелыми электронами и при благоприятных условиях наблюдать ожидаемое четырехкратное вырождение и смешанные шестикратно вырожденные зоны. Ситуация весьма близка к той, что реализуется в случае кремния на поверхности сапфира, с тем отличием, что поперечные напряжения на сапфире анизотропны. К сожалению, Фэнг ие увидел четырехкратного вырождения, вероятно, из-за некоторой анизотропии напряжения. [22]
Часто отмечалось, что внутренние напряжения, вычисленные для сплава типа Fe2NiAl на основе одних магнито-стрикционных свойств, получаются необычайно высокими. Теория коэрцитивной силы Керстена, в которой принимается во внимание влияние немагнитных включений, не улучшает положения потому, что и в этом случае первичной причиной, определяющей магнитную жесткость во всяком сплаве, всегда является сильная анизотропия. Это наводит на мысль, что в сплавах типа FeNiAl и родственных ему источником наблюдаемой магнитной жесткости является род химической анизотропии, а не обычной анизотропии напряжений. [23]