Cтраница 2
На отдельных участках движения зерен может быть прямо - или противоток, а зерно может отставать либо опережать воздушный поток. Ьдиного расчетного уравнения в простой аналитической форме не удается получить. Расчет можно выполнить приближенно, разбив время движения на малые промежутки, в пределах которых коэффициент сопротивления ( X), скорость движения зерен, газа и направление принимаются постоянными величинами. В расчете следующего промежутка времени конечная скорость зерен предыдущего принимается за начальную. [16]
В начальные моменты движения зерен ( в исходящем прямотоке) изменение в траекториях полета мало заметно, но когда зерна входят в область восходящего воздушного потока ( противоток), наступает процесс эффективного расслоения. Мелкие зерна, двигаясь навстречу восходящему потоку, быстрее чем крупные снижают скорость до нуля. Полет зерен завершается выносом их на различную высоту противоположной стенки аппарата. [17]
Неоднородность распределения напряжений и движение зерен как целого в деформируемом поликристалле / Докл. [18]
Рассмотрим прежде всего закономерности движения зерен как целого при ползучести поликристаллов, реализующегося совокупностью зернограничного проскальзывания и приграничных аккомодационных процессов. [19]
Пусть средняя абсолютная скорость движения зерен, частиц равна и; вертикальная составляющая истинной скорости потока ( см. разд. [20]
Действительно, наблюдаются большие эффекты движения зерен как целого. [21]
Ниже рассмотрены результаты экспериментальных исследований движения зерен как целого [2, 3, 55, 56], под которым понимается совокупность проскальзывания по границам зерен и серии сопровождающих его аккомодационных процессов поворотного типа. [22]
![]() |
Кинетика изменения составляющих деформации сплава. [23] |
Искривление разного знака есть следствие движения зерен как целого и отражает движение зерен во всем объеме. В других - на искривленной поверхности линии скольжения отсутствуют. Здесь центральное зерно отличается от его соседей сильным искривлением поверхности, слабо выраженным внутризеренным скольжением, особенно в его центральной части. Интерференционная картина, полученная при еще большем увеличении центрального участка зерна, свидетельствует об отсутствии скольжения в искривленной части. [24]
![]() |
Зависимость сдвига по границам индивидуальных зерен от числа циклов в РЬ 1 0 % Sn. [25] |
Действительно, наблюдаются большие эффекты движения зерен как целого. На рис. 4.28 приведена кинетика изменения сдвига по ГЗ при усталости. Отдельные кривые относятся к различным случайным ГЗ одного и того же образца. Сдвиг по ГЗ в этом случае протекает немонотонно, часто изменяя знак, что отражает стохастический характер движения отдельных зерен. Влияние легирования на величину ЗГП и циклическую долговечность находится в обратной зависимости: теллур, подавляющий ЗГП в свинце, приводит к значительному повышению его долговечности, а олово, облегчающее ЗГП, понижает число циклов до разрушения. [26]
На основе графоаналитического исследования траектории движения зерна были установлены оптимальные границы значений мр. [27]
Эффективность сортировки зависит от скорости движения зерна по ситу, угла наклона сита и состава смеси. Увеличение скорости движения смеси по ситу свыше определенных пределов снижает эффективность сортировки. Скорость перемещения материала по ситу определяется не только кинематическими данными машины и углом наклона грохота, но и зависит от толщины слоя материала на сите. [28]
![]() |
Зависимости деформирую-щей нагрузки от степени деформа-ции ( а, пластичности и ЗГП от. [29] |
Так, при средних температурах происходит движение зерен как целого в явном виде, осуществляемое совокупностью трансляционных сдвигов по ГЗ, сопровождаемых серией аккомодационных процессов поворотного типа. [30]