Cтраница 3
Дальнейшее развитие метода связано с восстановлением Р ( Т) из (3.4) по большому набору линий и частотных интервалов континуума без предположения о гауссовой форме распределения плотности вероятностей температурных флуктуации. [31]
Уже из выражения ( 9) следует, что степень кинетической неоднородности в пределах данного объема может быть снижена и тем самым вероятность одновременного воспламенения увеличена при повышении температуры и уменьшении размера температурной флуктуации и энергии активации. [32]
Приняв, что ход температурной релаксации описывается экспоненциальными законами типа ( 11), ( 13) и имея в виду ( 16), можно получить следующее выражение для частотного распределения интенсивности температурных флуктуации. [33]
Использование таких упаковок позволяет варьировать осевой температурный градиент над расплавом от 40 до 110 С / см. Радиальные температурные градиенты в непосредственной близости от поверхности расплава в упаковках незначительны ( 0 3 С), а температурные флуктуации в расплаве и в объеме газа над ним не выше 0 6 и 0 25 С соответственно. [34]
Измерения такой корреляции на пленках из висмута при комнатной температуре, проведенные Боссом и Кларком, и на пленках из олова при температуре перехода в сверхпроводящее состояние, проведенные Кларком и Шиангом, находятся в хорошем согласии с предсказанием теории, что является еще одним экспериментальным подтверждением теории температурных флуктуации. [35]
Дислокации, перемещающиеся под воздействием приложенных напряжений, образуют у препятствий горизонтальные ряды. Температурные флуктуации способствуют рассасыванию скоплений дислокаций - происходит микропластическая деформация. В результате при достижении некоторой достаточно низкой температуры скорость рассасывания скоплений дислокаций будет отставать от роста напряжения, вследствие чего может произойти хрупкое разрушение. Эта температура и является критической температурой хрупкости. [36]
![]() |
Значение перегрева кипящей воды Д пср на различных расстояниях х по нормали от теплоотдающей поверхности. [37] |
Наряду с пульсациями температуры жидкой фазы при кипении всегда наблюдаются пульсации температуры теплоотдающей поверхности. Эти температурные флуктуации жидкости и стенки объясняются цикличностью работы каждого центра. [38]
Лайнере и Сайгсвей [53] считают, что ростовые полосы являются результатом не только температурных флуктуации, но и огранения кристаллов, причем температурные флуктуации ответственны за тонкие слои роста, а широкие связаны с огранением. Уменьшение температурных флуктуации может быть достигнуто с помощью ослабления температурного градиента в расплаве, а также путем снижения уровня расплава в тигле. Следует отметить, что полностью устранить флуктуации температуры в расплаве при индукционном нагреве не представляется возможным вследствие сильной конвекции расплава из-за неравномерного нагрева тигля. Уменьшение температурных флуктуации, а следовательно и полосчатости кристаллов, может быть достигнуто с помощью нагрева 1игля в печи сопротивления. Однако в этом случае регулировка температуры в процессе выращивания сильно затруднена вследствие большой инерционности таких нагревателей. [39]
Максимальная чувствительность сверхпроводящего болометра ограничивается тремя типами шумов в системе. К ним относятся температурные флуктуации в пленке, джонсоновские шумы в сопротивлении пленки и шумы в усилителе. В описываемом болометре из-за шумов в усилителе чувствительность ограничивается величиной 10 - 12 Вт при длине волны - 1 мм. [40]
Известно, что в любой материальной среде, находящейся в равновесном термодинамическом состоянии, наблюдаются небольшие флуктуации энергии. В волоконных световодах эти температурные флуктуации приводят как к флуктуациям показателей преломления, так и к флуктуациям длины световодов, что, в свою очередь, находит отражение в флуктуации фазы распространяющегося по ВС излучения. [41]
Теоретически допустимо самопроизвольное зарождение пузыря. При высоком разогреве жидкости температурные флуктуации на молекулярном уровне становятся столь энергичными, что не исключается возможность преодоления сил притяжения одновременно многими соседними молекулами и, следовательно, возможность возникновения достаточно большой микрополости, которая даст начало образованию парового пузыря. [42]
Предварительные испытания прибора привели к выводу, что для реализации присущей этому прибору точности при обычном порядке его калибровки с помощью эталонной вольфрамовой ленточной лампы должны быть преодолены следующие трудности. Во-первых, пирометр чувствителен к температурным флуктуациям ленточной лампы, которые не могут быть обнаружены визуальным пирометром; поэтому для питания ленточной лампы потребуются более стабильные источники тока. Во-вторых, оптическое уравнивание яркостей пирометрической и ленточной ламп связано с огромными трудностями. Было обнаружено, что автоматический пирометр чувствителен к таким температурным градиентам на ленте лампы, которые обычно не могут быть обнаружены визуальным пирометром. Далее, при калибровке прибора с высокой степенью точности очень важна ориентация данной плоской части вольфрамовой ленты относительно оптической оси пирометра. [43]
![]() |
Температурная зависимость 1 / / - шума на частоте 20 Гц для пленки толщиной 800 А из Ag ( а и из Си ( б. [44] |
Штриховые линии получены в соответствии с теорией температурных флуктуации Босса и Кларка. [45]