Cтраница 1
Киносъемка показала, что кавитационный пузырек может вырасти за 0 002 с до 5 мм в диаметре и полностью разрушиться за 0 001 с. При интенсивной кавитации на площади 1 см2 в течение 1 с могут образоваться и разрушиться более 30 млн. кавитационных пузырьков. Воздействие на поверхность может быть столь значительным, что появляются глубокие каверны, впадины вследствие разупрочнения и перенаклепа материала с образованием очагов разрушения в виде микротрещин. Разрушается прежде всего менее прочная структурная составляющая ( в сталях - феррит; в чугунах - графитовые включения), затем может последовать выкрашивание и более прочных составляющих. [1]
![]() |
Обобщенная кривая для скорости турбулентного горения щелевых зарядов.| Зависимость скорости турбулентного горения от зазора щели. [2] |
Киносъемка и фоторегистрация показали, что в одинаковых условиях опытов величина турбулентной скорости повторяется от опыта к опыту и не зависит от длины заряда. [3]
![]() |
Схема гидравлических ударов при сокращении навигационного пузыря. [4] |
Киносъемка показала, что кавитационный пузырек может вырасти за 0 002 с до 6 мм в диаметре и полностью разрушиться за 0 001 с. По данным В. Я. Карелина, при определенных типах кавитации на площади в 1 см2 в течение 1 с могут образоваться и разрушиться более 30 млн. кавитационных пузырьков. [5]
Киносъемка с большой скоростью показывает, что происхождение полярографического максимума связано с вихревыми движениями раствора вокруг ртутного капающего электрода. Такое конвективное движение раствора приводит к тому, что поверхности электрода достигает большее количество электроактивного вещества, чем можно было бы ожидать за счет диффузии. [6]
Киносъемка дает полную наглядную картину хода трудового процесса, позволяет зафиксировать все приемы, действия и движения, скорость их выполнения. Одновременно определяется время, затрачиваемое на трудовой процесс. Материалы киносъемки имеют большое значение для проектирования трудового процесса. [7]
Киносъемка применяется и для фиксации показаний - приборов в процессах, протекающих с умеренной скоростью. [8]
Киносъемка - достаточно сложное техническое средство изучения трудовых процессов, поэтому пользоваться ею нужно в соответствии с разработанной для этой цели методикой. [9]
Киносъемка с пониженной ( замедленной) или повышенной ( ускоренной) частотой дает возможность изменить темп действия на экране и позволяет показать процесс растянутым или сжатым во времени при стандартной частоте кинопроекции: 16 или 24 кадр / сек. [10]
Киносъемка так и закончилась: все высказали свои предложения, как надо было поступить каждому и как поступает он сам, когда подобные ситуации возникают. Все согласились, что управленческая позиция руководителя может быть узкопрофессиональной, когда деловые проблемы решаются им ценой нравственных потерь; ослабленной, когда вместо главных вопросов решаются второстепенные; псевдоуправленческой, когда решение той или иной ситуации порождает новые трудности, инциденты, конфликты; формальной, когда руководители и ответственные лица самоустраняются от решения общего дела, замыкаясь только в кругу своих обязанностей. [11]
Киносъемка показывает, что пузырь, достигая поверхностного слоя, поднимает его. Жидкость стекает с образующегося купола. Вначале ( кадры 1, 20, рис. 1) на куполе видны волнообразные складки от стекающей жидкости. Дальнейшее утонение пленки происходит за счет отекания жидкости из адсорбционного капилляра. На кадре 90 заметно уменьшение толщины следа, оставляемого пленкой на стекле. [12]
Киносъемка со скоростью до 4000 кадров / сек подтвердила физическую картину поведения дуги, составленную по данным осциллогра-фирования. Анализ кинограммы показал также, что за дугой тянется светящийся хвост ионизированного газа, свечение которого наблюдается в течение 2 4 - 10 - 3 сек. Вследствие этого наблюдается параллельное дугообразовадие, благоприятствующее устойчивой работе плазмотрона. Таким образом, предварительный анализ материалов исследования показал, что в плазмотроне с коаксиальными электродами и магнитной стабилизацией дуги в межэлектродном пространстве образуется широкая область раскаленного ионизированного газа и создаются благоприятные условия для нагрева газо - и порошкообразующих материалов. [13]
Киносъемка используется в основном для длительных испытаний, а ( Запись от датчика применяется в тех случаях, когда проводятся испытания относительно короткой длительности и значительные деформации достигаются быстро. [14]
Киносъемка фиксировала, что пузырьки, растущие на нижней образующей, сначала отскакивали от нагревателя вниз и лишь затем естественным образом всплывали. Очевидно, когда размер пузырька существенно превышал диаметр нагревателя, доля поверхности, покрытой перегретой жидкостью, уменьшалась, скорость роста пузырька резко снижалась, и его увлекала от обогреваемой стенки вниз предварительно приведенная в движение жидкость. [15]