Cтраница 1
![]() |
Схема изломов ударного фронта Детонации ( а, б - без горения непосредственно за изломом. в, г - с горением. [1] |
Структура неоднородностей при пульсирующей детонации, как показывают эксперименты и сопоставленные с ними газодинамические расчеты, выглядит следующим образом. Справа на рис. 12 показаны упрощенные схемы соответствующих изломов, это - известные маховские тройные конфигурации, поддающиеся точному газодина - - мическому расчету. [2]
Если структура неоднородности существенна в сравнении с размером освещенного пятна, единственная кривая спектрального отражения ( пропускания) не может быть надежным средством для определения среднего цвета неоднородного образца. Однако эту трудность можно обычно преодолеть повторными измерениями нескольких участков образца и усреднением результатов. [3]
![]() |
Типичная регистрация затуха - будет разрушена в местах взаимодействия, ния неоднородностей Описанные выше эффекты, имеющие ме. [4] |
В этом случае структура неоднородностей будет транслироваться на метаемую оболочку, пластину или кумулятивную облицовку, создавая аналогичные асинхронные УВ, приводящие к искажению поверхностей метаемых структур, а иногда и к их разрушению. Следует отметить важную особенность последствий продольно-поперечной неустойчивости детонационных волн, суть которой состоит в следующем. Если в заряде ВВ возникла система неоднородностей, которая впоследствии, в силу описанных выше причин, сгладилась, и ДФ стал гладким, то это еще не значит, что энтропийное состояние системы за гладким ДФ стало однородным. Как показали исследования, зафронтальная область долго сохраняет неоднородность. Исследование картины течения за ДФ с продольно-поперечной неустойчивостью затруднительно - по причине неопределенности ее зарождения и развития. Общая картина сохранения неоднородностей в области течения может быть получена при многоточечном инициировании. Данная смесь имеет высокую чувствительность и детонационную способность. Специально была выбрана прозрачная смесь, чтобы удобно было наблюдать историю взаимодействия и затухания неоднородностей. [5]
![]() |
Влияние положения выходных волноводов и длины резонансного объема на величину WTU при изменении обеих ( а или одной ( б из границ. [6] |
Таким образом, структура неоднородности на рис. 100, а изменяется от существенно несимметричной до симметричной, в соответствии с этим и связь между волнами, распространяющимися внутри расширения при вариации параметра 02 - 0, колеблется от некоторого конечного значения до нуля. [7]
![]() |
Доменная структура около пустот и включений. [8] |
Чтобы представить себе структуру неоднородностей доменной границы, рассмотрим частный случай ромбического ферромагнетика. В таком магнетике направления намагниченности в плоскости, перпендикулярной оси легкого намагничивания, не эквивалентны. [9]
Этот пример указывает на необходимость учета структуры неоднородности водоносных горизонтов при переходе от данных испытаний скважин к характеристикам крупных блоков пород, используемым при оценке природных течений. Этот вопрос еще недостаточно изучен в части количественных построений. Для качественных решений необходимо учитывать литофациальный тип отложений, уделяя основное внимание вопросу о связности, непрерывности хорошо проницаемых разностей. [10]
Степень сглаживания с увеличением толщины оксидного слоя зависит от структуры неоднородностей поверхности анода. Чем тоньше структура поверхности, чем мельче углубления и выступы на поверхности, тем быстрее сглаживается неоднородность поверхности с увеличением толщины оксидного слоя. [12]
До сих пор при синтезе и анализе не рассматривалось влияние существующих внутри структуры неоднородностей, которые ухудщают электрические характеристики спроектированного ответвителя. Коррекцию влияния этих неоднородностей лучше проводить экспериментально в соответствии со следующими рекомендациями. Как правило, центральная частота ответвителя, сконструированного на основе приближенного синтеза, оказывается ниже расчетного значения, что обусловлено наличием паразитных связей и неоднородностей в структуре. Поэтому расчетную длину ответвителя следует несколько уменьшить. Если связь в ответвителе оказалась ниже расчетного значения, то следует уменьшить зазоры между проводниками в структуре ответвителя. Одновременно следует несколько увеличить ширину проводников, чтобы входное сопротивление ответвителя не изменилось. Отметим, что при этом общая ширина многопроводниковой структуры практически не меняется. В большинстве случаев практического применения таких ответвителей требуемые электрические характеристики при низком уровне вносимых потерь обеспечиваются многопроводниковой структурой, состоящей из четырех стержней. [13]
Для вывода изотермы адсорбции на такой поверхности требуются более детальные сведения о структуре неоднородности, о характере распределения адсорбционных мест. Были рассмотрены два крайних случая. Первый случай - когда места с одинаковыми значениями энергий адсорбции объединены в макроскопические ( по сравнению с размерами одной адсорбционной площадки) участки - доменная неоднородность. Второй случай - когда адсорбционные площадки с различными значениями энергии связи совершенно произвольно разбросаны на поверхности - микроскопическая неоднородность. Теоретическое рассмотрение привело к выводу, что в обоих случаях изотерма в области средних заполнений близка к логарифмической. [14]
Таким образом, резонатор рассчитывается, с одной стороны, номограммой, отражающей структуру неоднородности функцией угла и, и с другой стороны, формулой ( 16в) ( практически используется настроечный штырь), определяющей эффективную длину / резонатора. [15]