Резкий градиент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Сказки - это страшные истории, бережно подготавливающие детей к чтению газет и просмотру теленовостей. Законы Мерфи (еще...)

Резкий градиент

Cтраница 4


В - ширина нагревательного устройства, определяющая профиль теплового поля и продолжительность отпуска t при заданной v - скорости перемещения. При малой величине В5кр в связи с резким градиентом температурного поля неизбежно образование значительных отпускных напряжений, так как в процессе нагрева металл, нагретый выше температуры перехода в пластическое состояние, будет испытывать значительные деформации укорочения, которые на стадии охлаждения приведут к возникновению растягивающих послеотпускных напряжений. Если ВВкр, то профиль теплового поля характеризуется низким градиентом температур и малой величиной температурных напряжений.  [46]

Границы отклоняющего магнитного поля, его однородность или необходимый закон неоднородности в заданных пределах обеспечиваются выбором соответствующей конфигурации поверхностей полюсных наконечников и точным выполнением межполюсного зазора. Для получения более четких границ магнитного поля с резким градиентом напряженности, приближающимся к дискретному виду на входе и выходе ионного луча, устанавливают магнитные экраны-шимы.  [47]

Мощности нижнего палеозоя в геосинклинальных областях резко изменяются даже на незначительном расстоянии, чего не наблюдается на платформах. Следовательно, в геосинклинальных областях колебательные движения характеризуются резкими градиентами размаха, что приводит к возникновению различных структурных зон - геосинклиналей и геоантиклиналей. В пределах геосинклиналей преобладают нисходящие движения земной коры и формируются структуры с большой мощностью осадков, в пределах геоантиклиналей имеют место как нисходящие, так и восходящие движения земной коры и образуются структуры со сравнительно малой мощностью осадков.  [48]

Известно, что свойства жидкости и примеси влияют на развитие кавитации из ядер, и это определяет величину давления, при которой возникает кавитация. Кроме того, мы предполагаем, что при резких градиентах давления на возникновение кавитации могут влиять динамические эффекты. С другой стороны, экспериментальные результаты, полученные с пробами воды, содержащими достаточное количество ядер кавитации, указывают на большую вероятность возникновения кавитации по существу при давлении насыщенного пара.  [49]

Отсюда следует, что перепад температуры в основной массе жидкости при достаточно больших числах Рэлея становится малым по сравнению с полным изменением температуры, которое происходит, следовательно, вблизи границ. Это объясняет практическую изотермию центральной части конвективных потоков и резкие градиенты Т у границ, что многократно наблюдалось в лабораторных и численных экспериментах. Подобный вывод справедлив и для турбулентной конвекции, хотя там зависимости искомых характеристик от чисел Рэлея другие.  [50]

В приведенной форме метод Лакса - Вендроффа является явным и имеет второй порядок точности. Он дает хорошие результаты для гладких течений при отсутствии резких градиентов и разрывов. В общем случае, когда присутствуют сильные ударные волны, необходимо добавлять в уравнения искусственную вязкость. Различные модификации этого метода широко используются в аэродинамических расчетах. Оба подхода дают одну и ту же окончательную разностную формулу для одномерных уравнений в консервативной форме (1.21) - (1.23), но формулы для двумерных уравнений различны.  [51]

В приведенной форме метод Лакса - Вендроффа является явным и имеет второй порядок точности. Он дает хорошие результаты для гладких течений при отсутствии резких градиентов и разрывов. В общем случае, когда присутствуют сильные ударные волны, необходимо добавлять в уравнения искусственную вязкость. Различные модификации этого метода широко используются в аэродинамических расчетах. Оба подхода дают одну и ту же окончательную разностную формулу для одномерных уравнений в консервативной форме (1.21) - (1.23), но формулы для двумерных уравнений различны.  [52]

Вследствие разности подвижностей калия и р-аланина на этой границе возникал резкий градиент напряженности поля и в результате ускорялось движение задней границы белковой зоны, которая быстро подтягивалась к передней.  [53]

Вертикальная и горизонтальная структура турбулентности в свободной атмосфере неоднородна. В частности, здесь существуют [18, 28-32] слои, которые характеризуются резкими градиентами скорости ветра и температуры, а в ряде случаев - наличием регулярных внутренних гидродинамических волн, являющихся источником энергии турбулентного перемешивания. Исследования спектров в таких слоях [33] показывают, что они также близки к степенным. Другой причиной вертикальной и горизонтальной неоднородности турбулентности в свободной атмосфере могут быть макромасштабные метеорологические явления.  [54]

Вследствие разности подвижностей калия и [ 3-аланина на этой границе возникал резкий градиент напряженности поля и в результате ускорялось движение задней границы белковой зоны, которая быстро подтягивалась к передней.  [55]

Наряду с этим для потока характерно также наличие возвратного движения газа в центральной части камеры ( приосе-вяя зона обратных токов), а также при отражении потока от кольцевой части задней стенки, окружающей выходное сопло. Наконец, типичным для потока является значительное разрежение в центре камеры и резкий градиент давления в ее поперечном сечении.  [56]

Удержание столь больших количеств NH в целомической жидкости возможно только благодаря ее кислой реакции. Поддерживая кислотность целомической жидкости, близкую к рН5, организм способен сохранять резкий градиент концентраций NHt и Na между кровью и целомической жидкостью. Ионизируя аммиак и превращая его в недиффундирующее соединение, организм кальмара может накапливать большие количества этого продукта расщепления белков в целомической жидкости.  [57]

Однако, как было указано Петчеком [409], модель Паркера-Свита не вполне удовлетворительна по следующим причинам. Во-первых, в ней не учитывается тот факт, что скачок или область резкого градиента магнитного поля могут распространяться в плазме не только в результате диффузии, но и в виде магнитогидродинамической волны. Кроме того, предположение о постоянной толщине переходного слоя также является, как мы увидим ниже, необоснованным. В связи с этом Петчеком [409] была предложена модель движения несжимаемой и высокопроводящей жидкости, представленная на рис. 4.30. Как видно из него, в этой модели переходный слой ограничен двумя волновыми фронтами, на которых имеет место резкое изменение направления и интенсивности магнитного поля. Поскольку в несжимаемой среде скорость звука cs оо, искомая волна должна распространяться со скоростью, меньшей cS9 в то же время обеспечивая скачок интенсивности магнитного поля на своем фронте. Единственным типом МГД-волн, удовлетворяющим этом условиям, является замедленная магнито-звуковая волна, в случае конечной амплитуды возмущения переходящая в замедленную ударную волну.  [58]

59 Межфазная турбулентность при движущих силах, превышающих критические значения. ( По материалам Эллиса и Биддалфа. [59]

С увеличением движущей силы и количества переносимой массы возрастает также разность поверхностных натяжений, и возникающее волнообразование усиливается. При некотором критическом значении движущей силы скорость переноса массы становится достаточной, чтобы мгновенно появились точки с очень резким градиентом поверхностного натяжения. В результате жидкость столь быстро растекается ( рис. 5.12), что количества ее движения достаточно для разрыва центральной части точечного источника и оттягивания приповерхностного слоя жидкости.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5