Токовый канал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Токовый канал

Cтраница 4


Я знаю только, что многое может быть названо шаровой молнией, что на самом деле является чем-то еще. Возможно, что проволока длиной в 100 футов или, если необходимо, больше, несомая более или менее вертикально в свободном воздухе, когда градиент потенциала очень велик, будет давать на конце кистевой разряд, более яркая часть которого будет заметна и может сойти за шаровую молнию... Это будет редким событием, конечно, но также и настоящей шаровой молнией, если она существует вообще. Едва ли существует другой токовый канал, кроме названного выше, который мог бы эффективно подводить энергию извне к шаровой молнии. Кончает свою статью Хамфрейс следующими словами: Идея, часто выдвигаемая, о том, что шаровая молния представляет собой баллон светящегося газа без стенок, кажется, не сделала никакого прогресса на пути ее научного признания. Именно к теориям такого типа мы сейчас и переходим.  [46]

Нмип 0 8мм учитывает существование приконтактных областей протяженностью по 0 2 мм. В приконтактной области состав резистивного слоя искажен из-за миграции атомов металла из проводникового слоя при обжиге. Если бы токовый канал резистора на всей своей протяженности был заполнен приконтактными областями, то наблюдался бы недопустимый уход номинала, ухудшение температурных и шумовых характеристик резистора. Минимальная допустимая длина токового канала установлена, по крайней мере, на 0 5 мм больше двойной длины приконтактной зоны.  [47]

Если резонансная поверхность q ( p) т / п попадает внутрь шнура, то в приближении идеальной проводимости плазмы соответствующая винтовая мода не может развиться, так как условие вмороженности магнитного поля накладывает запрет на изменение его топологии. При этом, однако, возможно развитие более медленной диссипативной винтовой моды, называемой тиринг-модой ( от английского tearing - разрывающая), развитие которой связано с процессом перезамыкания магнитных поверхностей и образованием их волокнистой структуры. Если при крутом спаде плотности тока резонансная поверхность находится снаружи от поверхности максимального градиента, то неустойчивость развивается. Попадание резонансной поверхности внутрь основного токового канала приводит к стабилизации моды.  [48]

Любая незначительная деформация изгиба нарастает под действием магнитных сил возмущения. Ток, текущий вдоль деформированного шнура, имеет радиальную составляющую на начальном и конечном участках изгиба. Эти радиальные составляющие взаимодействуют с аксиальным магнитным полем. Возникающая сила ( i / c) XB имеет положительное азимутальное направление на одном конце изгиба и отрицательное - на другом. Вследствие этого первоначальная деформация раскручивается по спирали, как это можно видеть на фотографии. Знак кручения таков, что аксиальное поле деформированного токового канала имеет составляющую, параллельную внешнему аксиальному магнитному полю.  [49]

Поскольку при аморфизации удельный объем существенно возрастает ( в Sb-Zn и Sb-Ga рост достигает 25 %), возникший в метаста-бильной фазе зародыш аморфной фазы не может изотропно расти из-за повышения локального давления. Однако возможен рост зародыша в виде плоского диска, когда движущийся фронт подобен лезвию, разрезающему метастабильную фазу. Утолщение слоя позади движущейся кромки происходит медленно, поскольку среда вокруг него оката. Тем не менее напряжение со временем все же растет и поэтому углы на слое и неоднородно деформированные области являются зародышами ветвления слоев. Таким образом слои изолирующей аморфной фазы распространяются, ветвясь и почти не утолщаясь, и постепенно заполняют все пространство. Многократное ветвление приводит к фрактальным свойствам этих кактусов, а токовые каналы, вынужденные их огибать, в процессе аморфизации постепенно утоныпаются и становятся все более извилистыми.  [50]

Учитывается зависимость электрической проводимости и теплопроводности от температуры. Рассмотрен простейший сферически-симметричный случай. Температура в центре шара принимается равной приблизительно 5000 К, а на периферии, на расстоянии 10 - 15 см, она оказывается около 3000 К. Ток, текущий через молнию диаметром 20 см, составляет несколько десятков ампер. Выделяемая в молнии тепловая мощность равна примерно 10 кВт, и приблизительно столько же выделяется во внешней, несветящейся части молнии, где температура постепенно спадает до температуры атмосферного воздуха. Мощность излучаемого света оказывается порядка 100 Вт. Темный токовый канал, по которому ток подводится к шаровой молнии, имеет диаметр значительно больше диаметра молнии.  [51]



Страницы:      1    2    3    4