Cтраница 1
Ориентационный фактор Q0i, называемый фактором Шмида, учитывает несоответствие приложенных и действующих в плоскостях скольжения дислокаций напряжений. [1]
Ориентационный фактор уширения обусловлен тем, что величина магнитного поля внутри неоднородности анизотропной формы зависит от ее ориентации в пространстве. Детальный анализ ориентационного фактора уширения проведен в [612] для модельной системы с неоднородностями сфероидальной формы. Спектр ЯМР может иметь довольно сложную структуру, вид которой определяется ориентационной функцией распределения неоднородностей в объекте и ориентацией объекта в магнитном поле. [2]
Ориентационный фактор Q, входящий в расчетные формулы дислокационного внутреннего трения, связывает декремент А, измеренный экспериментально, с декрементом AJ, для й-й системы скольжения, даваемым теорией. [3]
Ориентационный фактор уширения обусловлен тем, что величина магнитного поля внутри неоднородности анизотропной формы зависит от ее ориентации в пространстве. Детальный анализ ориентационного фактора уширения проведен в [612] для модельной системы с неоднородностями сфероидальной формы. Спектр ЯМР может иметь довольно сложную структуру, вид которой определяется ориентационной функцией распределения неоднородностей в объекте и ориентацией объекта Б магнитном поле. [4]
В общем случае ориентационный фактор можно принять равным jVs / 6, так как для каждого атома необходимо рассмотреть возможность ориентации по всей сфере. [5]
Уравнение ( 2.27 a) представляет ориентационный фактор Германса. Факторы двухосной ориентации, описанные выше, были обобщены применительно к кристаллографическим осям. [6]
Уравнение ( 2.27 а) представляет ориентационный фактор Германса. Факторы двухосной ориентации, описанные выше, были обобщены применительно к кристаллографическим осям. [7]
Эти эффекты связаны с характером механизма пластической деформации и с ориентационным фактором. [8]
![]() |
Кривые деформации для образцов цинка, алюминия и цинк-алюминиевого слоистого материала, испытанных при - 196 С ( с разрешения ASTM. [9] |
Увеличение предела текучести или напряжения течения, наблюдаемое при более высоком значении ориентационного фактора, приводит к росту напряжения, способствующего зарождению и распространению разрушения. [10]
![]() |
Схема макроскопической переориентировки монокристалла в условиях прокатки. [11] |
В результате такого поворота при прокатке монокристалла никеля, как показал расчет ориентационного фактора Шмида, активируются новые системы скольжения. [12]
Имея образцы с различной ориентировкой рабочих плоскостей, па подобным диаграммам легко установить различие в затухании ультразвука, связанное с дислокационной подвижностью. Значение действующего ориентационного фактора в исследуемом кристалле находится экстраполяцией ближайшего расчетного значения fi ( рис. 1 - 20) к точке проекции волновой нормали. [13]
Ориентационный фактор уширения обусловлен тем, что величина магнитного поля внутри неоднородности анизотропной формы зависит от ее ориентации в пространстве. Детальный анализ ориентационного фактора уширения проведен в [612] для модельной системы с неоднородностями сфероидальной формы. Спектр ЯМР может иметь довольно сложную структуру, вид которой определяется ориентационной функцией распределения неоднородностей в объекте и ориентацией объекта в магнитном поле. [14]
Ориентационный фактор уширения обусловлен тем, что величина магнитного поля внутри неоднородности анизотропной формы зависит от ее ориентации в пространстве. Детальный анализ ориентационного фактора уширения проведен в [612] для модельной системы с неоднородностями сфероидальной формы. Спектр ЯМР может иметь довольно сложную структуру, вид которой определяется ориентационной функцией распределения неоднородностей в объекте и ориентацией объекта Б магнитном поле. [15]