Увеличение - размер - ячейка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Увеличение - размер - ячейка

Cтраница 2


Естественно, что если радиус катиона превышает радиус соответствующей пустоты, то анионы не могут находиться в соприкосновении друг с другом и расстояния между ними соответственно увеличиваются, что влечет за собой увеличение размеров ячейки.  [16]

Принципиальным достоинством описанной выше зеркальной системы является возможность ее использования для поглощающих ячеек со сколь угодно ограниченной угловой апертурой, так как при повторных прохождениях через ячейку пучки света накладываются друг на друга, не требуя увеличения размеров ячейки.  [17]

Наблюдения за работой подобных отбойников показали, что при ячейках в сетке меньше 3 мм значительно проявляется действие сил поверхностного натяжения и жидкость удерживается даже на гофрированных листах сеток. Увеличение размера ячеек больше 5 мм приводит к уменьшению эффективности сепарации.  [18]

Возрастание остаточного тока отчасти компенсируется преимуществом увеличения площади этих электродов. Увеличение размеров ячейки, необходимое для размещения нескольких электродов, может во многих случаях считаться недостатком.  [19]

При контроле соединения обшивки с заполнителем в сотовых панелях большую роль играют параметры заполнителя. Увеличение размера сотовой ячейки приводит к увеличению разброса показаний прибора [39] при нахождении датчика над центром и над ребром ячейки. Это наиболее сильно проявляется при контроле изделий с тонкими ( 0 2 - 0 3 мм для дуралюмина) обшивками. Например, для сотовой конструкции с дуралюминовой обшивкой толщиной 0 25 мм, шестигранными сотовыми ячейками со стороной 6 мм и высотой заполнителя 30 - 40 мм уровень сигнала на участках с хорошим склеиванием изменяется в 18 - 20 раз. Контроль такого изделия может оказаться затруднительным, так как сигнал при положении датчика над центром ячейки соизмерим с сигналом над дефектом. Уменьшение размера ячейки и увеличение толщины обшивки снижают разброс показаний в зоне с хорошим соединением. Однако с ростом толщины обшивки, как и в случае контроля конструкции со сплошным внутренним элементом, чувствительность метода снижается по причинам, которые указаны выше.  [20]

Согласно данным, приведенным на рис. 5.23, медная сетка из проводов диаметром 0 38 мм ослабляет электромагнитное поле примерно на 65 дБ в диапазоне 100 кГц - 1 ГГц. С увеличением размеров ячеек сетки эффективность экранирования ухудшается и для сетки из стали с гальваническим покрытием ослабление составляет всего 24 дБ для того же диапазона частот.  [21]

22 Зависимость высоты пены от скорости газа в присутствии стабилизатора ( кривые 1 - 3 и без него ( кривые 4, 5. [22]

Например, при увеличении размеров ячеек до 50 X 50 мм эффект стабилизации пены снижается, а при размерах ячеек 75 X 75 мм он полностью исчезает. Оптимальные размеры стабилизатора следующие [129, 130, 310]; / гстаб 60 мм и а X а - от 35 X 35 до 40 X 40 мм. Стабилизатор занимает всего 3 - 8 % от сечения аппарата и практически не влияет на его гидравлическое сопротивление.  [23]

В качественном виде эти процессы представляются следующим образом. По мере вспенивания происходит увеличение размеров ячеек и уменьшение толщины стенок ГСЭ ( см. гл. В результате разрыва стенок образуются сообщающиеся ячейки, наличие которых благоприятствует истечению и улетучиванию газа из вспениваемой массы. Общее количество газа в системе определяется процессами десорбции ( газовыделения) и истечения газа из изделия. По мере снижения температуры и повышения степени вулканизации материала эти процессы замедляются, а затем практически прекращаются.  [24]

25 Влияние на звукоизолирующую способность трехслойной панели размера ячейки сс сотового заполнителя. [25]

Сопоставление результатов измерений значений R панелей с различными размерами ячейки сотового заполнителя ( рис. 11.42) свидетельствует о том, что этот конструктивный параметр не оказывает влияния на звукоизолирующую способность на частотах ниже 500 Гц. На более высоких частотах увеличение размера ячейки приводит к изменению жесткости заполнителя, что в свою очередь приводит к уменьшению звукоизолирующей способности.  [26]

Увеличение толщины обшивки и уменьшение жесткости сотового блока ухудшает чувствительность контроля. Жесткость сотового блока снижается с уменьшением модуля Юнга материала и толщины фольги заполнителя, высоты блока и увеличением размера сотовой ячейки. Наиболее благоприятны для контроля панели с металлическими сотовыми блоками и мелкой ячейкой. Применение сотовых заполнителей с мягкими бумажными сотами затрудняет контроль импе-дансным методом.  [27]

Для регулирования порообразования применяют различные добавки. Так, если в качестве газообразователя используется карбонат аммония, введение окиси кальция способствует уменьшению пенообразования, а аминов - увеличению размеров ячеек и снижению средней плотности.  [28]

Ясные представления о структуре анодной окисной пленки в отношении ее основных элементов позволяют не только понять ее свойства, но в значительной степени и управлять ими. Было показано, что количество ячеек на единице поверхности ( а, следовательно, и количество пор) уменьшается с увеличением плотности тока за счет увеличения размеров ячеек. Так, при изменении плотности тока от 1 до 10 а / дм2 размер ячеек возрастает от 280 до 555 А.  [29]

На коэффициент теплопроводности оказывают влияние различные факторы - природа вспенивающего компонента, размер ячеек, кажущаяся плотность и температура. Сравнение теплопроводности ППУ, вспененных двуокисью углерода и трихлорфтор-метаном, показывает, что А, пенопластов, вспененных фреоном, в 1 5 раза меньше, чем К пенопластов, вспененных двуокисью углерода. Увеличение размера ячеек приводит к повышению коэффициента теплопроводности ППУ. Исследование влияния температуры на жесткий ППУ на основе простого олигоэфира и ТДИ показало, что при вспенивании фреонами Я. С и резко возрастает при повышении температуры выше 10 С.  [30]



Страницы:      1    2    3