Cтраница 4
![]() |
Блок-схема индикатора типа В. [46] |
В этом индикаторе применена яркостная отметка и строчная развертка луча. Отраженный импульс воспроизводится на экране трубки в виде светового пятна, яркость которого зависит от интенсивности импульса. Близко расположенный крупный объект наблюдения создает на экране яркое пятно. Удаленному объекту небольшого размера соответствует слабо светящееся пятно. Если объект наблюдения уходит из зоны действия станции, пятно на экране исчезает. [47]
Влияние произвольного сечения в этом случае моделируется импульсом, получаемым воздухом от осциллятора; закон изменения интенсивности импульсов во времени определяется формой сечения. [48]
Поведение спектров в голубой области одинаково для разных газов и давлений и различных максимальных интенсивностей. В противоположность этому спектральная плотность в красной области изменяется в зависимости от состава газа, давления и интенсивности импульса. [49]
Динамические нагрузки из-за пульсаций давления, возникающие при прохождении лопастей колеса мимо языка отвода, возрастают при совпадении их частоты с собственной частотой колебания трубопровода, поэтому следует избегать опасности резонанса. Однако это дает ограниченные результаты, так как изменение собственных частот колебания трубопроводов устраняет проявление, но не снижает интенсивности импульсов, образующихся в насосах. [50]
![]() |
Форма импульса накачки ( 1 и генерации ( 2 для лазера на парах натрия. [51] |
Установка зеркала с коэффициентом отражения 96 % на расстоянии 40 см от кюветы перпендикулярно направлению распространения сигнального пучка приводила к возникновению генерации в отсутствие сигнального пучка. Форма импульса накачки и генерации изображена на рис. 5.7. Максимальная интенсивность импульсов генерации составляла 6 Вт, т.е. 5 % интенсивности импульсов накачки. Генерация наблюдалась как при параллельном; так и при ортогональном состоянии поляризации пучков накачки. [52]
Развитие повторного разряда зависит от температуры канала предыдущего импульса и от его интенсивности. Поскольку температура канала к моменту повторного разряда оказывается тем большей, чем меньше интервал времени между импульсами и чем больше интенсивность предшествующего импульса, то скорость распрэстранения стреловидного лидера также определяется этими параметрами, увеличиваясь при уменьшении интервала. Однако при больших интервалах времени между импульсами, составляющих десятые доли секунды, канал успевает настолько охладиться, что восстановление его температуры и проводимости осуществляется в результате обычного ступенчатого лидерного процесса с характерной ветвистостью канала. Характерно, что имеют место случаи чередования полярности повторных импульсов, что определяется разрядом различных элементов облаков с различной полярностью заряда. [53]
Следует еще упомянуть об интегрирующей способности слуха при восприятии короткого импульса. В пределах 50 мс интегрируется интенсивность импульса, из-за этого более длительный импульс ( в пределах до 50 мс), но с меньшей амплитудой воспринимается так же громко, как и короткий импульс с большей амплитудой, если произведение интенсивности импульсов на их длительность будет одинаковым. [54]
Составим сначала зависимость приращений вязкоупругих деформаций, вызванных отдельными импульсами компонентов девиа-тора напряжений, от величин этих импульсов. Положим, что приращение интенсивности вязкоупругих деформаций является функцией интенсивности импульса действительных напряжений и, в общем случае, параметра Лоде, а также отношения k0 - ст0 / 0ь где сг0 - среднее нормальное напряжение, иногда оказывающее определенное влияние на сдвиговую ползучесть. [55]
Распространяясь в композиционном материале, механические возмущения постепенно затухают. Это затухание происходит вследствие геометрической дисперсии и других механизмов дисперсии, таких, как неупругость материала, расслоение, внутренние полости и трещины, а также дробление компонентов. С точки зрения сохранения целостности структуры дисперсия желательна, поскольку она сглаживает пики интенсивности импульса напряжений и, следовательно, уменьшает вероятность разрушения материала. Из всех механизмов дисперсии аналитически легче всего исследовать механизм структурной и неупругой дисперсии. [56]
При импульсном фотолизе смесей одного из указанных выше гидридов с кислородом, во всех случаях наблюдается либо взрывная, либо медленная реакция. Это обусловливается зарождением свободных радикалов, инициирующих цепные реакции окисления в условиях высокой температуры, получающейся в результате импульсного нагревания. Воспламенение имеет резко выраженные пределы, которые, как и следовало ожидать, зависят от интенсивности инициирующего импульса. Это обстоятельство дает возможность фотографировать спектры поглощения промежуточных веществ как перед взрывом, так и после него. [57]