Cтраница 2
Графики на рис. 3.10 иллюстрируют, как отдельные тепловые волны взаимодействуют с пластинами из углепластика различной толщины. Низкочастотные волны проникают глубже в объект контроля и создают более высокую поверхностную температуру. [16]
Другие включают: лавины, волны холода, тепловые волны, заражение насекомыми, цунами. [18]
А - слой катализатора; а, аг - тепловые волны в слое. [20]
Форма монотонно растущего возмущения. а линии тока. б изотермы ( параметры соответствуют точке А на 117 6. [21] |
Поскольку колебательная неустойчивость порождается парой комплексно-сопряженных декрементов, возможны тепловые волны, распространяющиеся в потоке как вверх, так и вниз. Фазовая скорость бегущих нейтральных возмущений весьма близка к максимальной скорости невозмущенного потока. [22]
Напомним, что при колебаниях внутренних температур в ограждениях возникают тепловые волны изнутри наружу, которые могут накладываться на волны, идущие снаружи внутрь. [23]
Говоря о том, что при своем распространении звук порождает тепловые волны, мы другим способом выражаем потерю части энергии звука благодаря теплопроводности среды. Часть энергии звука уносится из волны в виде быстро затухающих температурных волн. Подобно этому можно сказать, что потери на вязкость сводятся к тому, что часть энергии из звуковой волны уносится вязкими затухающими волнами. [24]
В центральной части слоя Аг и в крайней части 42 возникают тепловые волны at и bj соответственно, которые движутся в направлении фильтрации реакционной смеси. В это время заслонка 1 открывается, а заслонка 2 закрывается, и тепловой пик а2 разделяется на две тепловые волны. [26]
Далеко ниже самых коротких радио-волн мы имеем так называемые инфракрасные о или тепловые волны, которые продолжают видимый спектр кверху от 7700 А. [27]
При прохождении УЗК через поликристаллический ( изотропный) материал он нагревается и в нем распространяются тепловые волны; между зернами вещества происходит обмен теплом, сопровождающийся поглощением звука. [28]
Относительные изменения амплитуды давления в звуковой волне существенно больше, чем относительные изменения амплитуды температуры, поэтому тепловые волны, порождаемые распространяющимся звуком, сами по себе не играют сколько-нибудь существенной роли. [29]
Если потенциальная энергия идеального кристалла меняется точно по квадратичному закону при отклонениях атомов от равновесных положений, то тепловые волны распространяются в кристалле, не взаимодействуя друг с другом. Произвольное распределение фононов при этом не стремится к равновесному даже в отсутствие температурного градиента. В выражении (4.96) для теплопроводности, полученном в релаксационном методе, величина т ( х) для всех мод бесконечна, соответственно в выражении (4.15) для сопротивления, полученном в вариационном методе, вероятность Р в числителе обращается в нуль. [30]