Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Пространственной структуре



образуется сетчатая структура с различной густотой сетки. Редкооет-чатые (сетчатые) полимеры теряют способность растворяться и плавиться, они обладают упругостью (например, мягкие резины). Густооетча-тые (пространственные) полимеры отличаются твердостью, повышенной теплостойкостью, нерастворимостью. Иногда образование пространственной структуры сопровождается даже возникновением хрупкости.

Поскольку скорость охлаждения к йериферии расплава спадает, то период пространственной структуры растет к периферии расплава. Это видно также из пропорциональной связи А. и IT, так как время оборота вихря задается временен наблюдения, определяемым скоростью, охлаждения Тна6л - l/(dT/dt). К причинам, которые могут повлиять на указанную тенденцию роста периода могут относиться образование фазы (макроскопическое образование и образование зародыша), структурные состояния (и их изменения), связанные с закалкой из жидкого состояния в условиях высоких градиентов, температур, в том числе дефекты. Выявим влияние образования фазы на период пространственной структуры. Используя параметры фаза- образования без кристаллизации (обычно отождествляемого с образованием аморфного состояния) [2] и соотношение (1), получаем для периода

получаем обычное возрастание периода пространственной структуры от центра к периферии (так как * Т - 1/(dT/dt)

Для фрактального поведения = оо, Р > 1 [4]. В этом случае величина периода, пространственной структуры уменьшается.

— химический — знание химического строения и пространственной структуры полимерной композиции;

на изменение химического строения, пространственной структуры композитов через энергию активации, разрывы В образование атомно-молекулярных связей.

Типы ступеней, различающиеся законом закрутки лопаток. Для создания желательной пространственной структуры потока и обес-

Существо метода ПРВТ сводится к реконструкции пространственного рас» пределения линейного коэффициента ослабления (ЛК.О) рентгеновского излучения по объему контролируемого объекта в результате вычислительной обработки теневых проекций, полученных при рентгеновском просвечивании объекта в различных направлениях. Обнаружение и детальное изучение дефектов в объеме контролируемого изделия осуществляет оператор путем визуального анализа изображений отдельных плоских сечений (томограмм *) реконструированной пространственной структуры ЛКО. Таким образом удается детально контролировать геометрическую структуру и характер объемного распределения плотности и элементного состава материалов без разрушения сложного изделия.

навливаемого изображения применительно к визуальной оценке и особенностям пространственной структуры контролируемого изделия и т. п.

На первом этапе проектирования из анализа типичной пространственной структуры подлежащих контролю промышленных изделий, размеров и расположения характерных дефектов и предъявляемых требований к точности определения геометрической структуры изделия и дефектов необходимо задаться пределом пространственного разрешения ПРВТ, который всегда ограничен снизу линейным интервалом дискретизации проекций при их цифровой обработке Дл

Оптимизация вида ядра свертки должна проводиться с учетом относительного уровня и характера ошибок в экспериментально оцененных проекциях, особенностей подлежащих выявлению дефектов, собственной пространственной структуры контролируемого изделия, трудоемкости свертки, состава аппаратуры и используемой методики расшифровки результатов контроля (томограмм). Поэтому в случае проектирования универсальной аппаратуры ПРВТ желательно предусмотреть возможность проведения по одним и тем же измерительным данным р (г, ф) повторной реконструкции с использованием различных ядер свертки.

Моделирование и последующий анализ возникновения и дальнейшего распространения отказов технологического оборудования различной степени иерархической организации наиболее логично проводить с использованием фрактальных деревьев, построенных по типу "дерева неполадок" [32]. Типичное "дерево" для реактора синтеза показано на рисунке 2.25. При этом обеспечивается сохранение информации о технологических материальных или энергетических потоках и организационно- пространственной структуре комплексов нефтезаводского оборудования.

"дерево" для реактора синтеза показано на рисунке 2.25. При этом обеспечивается сохранение информации о технологических материальных или энергетических потоках и организационно- пространственной структуре комплексов неф-тезаводского оборудования.

Для более подробного рассмотрения вопроса о пространственной структуре поля ошибок немоноэнергетичности в приближении (57), (58) после подстановки в (59), воспользовавшись приведенным выше разложением в сте-

Данные о пространственной структуре потока за РК свидетельствуют о существенном изменении течения рабочего тела при большой асимметрии ступени (рис. 4.11). При симметричном расположении РК распределение параметров рабочего тела по высоте ступени приблизительно одинаково в обоих потоках (см. рис. 4. 4, а). При асимметрии А = 9 % один поток ДРОС 'работает с отрицательной, а другой — с положительной перекрышей у внешнего меридионального обвода. Перекрыши достигают соответственно 15,8 и 20,6 % половины высоты рабочей лопатки на входе в колесо

Если шлак, кроме чистого окисла кремния, содержит окислы металлов, то эти окислы разрушают четырехвалентную связь. В пространственной структуре посторонние окислы располагаются в углах четырехвалентной связи и вызывают большую легкоплавкость окисла кремния в присутствии окислов металлов.

В настоящее время сложилась общая теория композиции в технике. Она основывается на двух категориях: тектонике и объемно-пространственной структуре. Композиционное решение придает изделию эстетическую выразительность и подчеркивает ее функциональное применение. Тектоника есть зримое отражение работы кон-

Вместе с тем испытания на ЭС крайне сложны и чаще всего они не могут обеспечить необходимой точности и широты программы исследования. Поэтому была острая необходимость в немедленной организации экспериментальной базы. Крупные аэродинамические лаборатории были созданы в ЦКТИ, во ВТИ, на заводах и в ведущих втузах. В этот период были созданы новые, более совершенные профили лопаток в ЦКТИ, МЭИ, на ЛМЗ и ХТГЗ и всесторонне изучалось влияние таких важных конструктивных факторов, как радиальных и осевых зазоров, перекрыш, ширин лопаток, профиля меридионального сечения (в ЦКТИ, БИТМ, ЛПИ и др.). Столь же энергично выполнялись и крупные теоретические исследования по профилированию лопаток, по пространственной структуре потока и по нестационарным явлениям в лопаточном аппарате (см. гл. XI и XIV).

верхностей тока с приближением к корню и периферии ступени резко возрастает и на меридиональных обводах обращается в бесконечность. Это сказывается на пространственной структуре потока и при заданном распределении окружных скоростей в межвенцевом зазоре (curn = const) приводит к нелинейной зависимости угла oti от г. Отклонения «1 от линейного распределения возрастают с уменьшением п и di. Однако при Кис = 0,5, согласно результатам расчетов, выполненным при цилиндрических меридиональных обводах, они в крайних случаях не превышают ±1,5°. Для того чтобы достигнуть полезного с технологической точки зрения плавного изменения угла «i, можно строить метод расчета исходя из заданного распределения углов oci(r).

На режимах, близких к режиму с номинальной нагрузкой, во всех исследованных контрольных сечениях распределение параметров вдоль радиуса достаточно равномерное, 'углы выхода потока в меридиональной плоскости невелики. Все это говорит о хорошо организованной пространственной структуре потока как в модернизированном, так и в исходном варианте.

Приведенные способы описания сфокусированных пучков дают в основном энергетическую характеристику распределения и в общем случае не дают представление о его пространственной структуре. Поэтому для более полной характеристики распределения энергии и интенсивности в лазерном пучке иногда .полезно использовать такие дополнительные понятия, как, например, сосредоточенность и контрастность, описываемые количественно соответствующими параметрами

Загуститель образует с маслом пространственный скелет (рис. 81), в ячейках сетки которого закреплено масло. Перемещение масла ограничено перегородками скелета. Пространственный скелет обычно построен из кристаллических агрегатов с волокнистой нитевидной или шаровидной структурой. Между молекулами в агрегатах и самими агрегатами осуществляется вандерваальсово взаимодействие. Форма агрегатов и особенно форма волокон и их размещение в пространственной структуре определяют механические свойства смазки, так, например, пластичная смазка имеет предел текучести.




Рекомендуем ознакомиться:
Производится преимущественно
Производится равномерно
Производится следующим
Производится сравнение
Прочностными свойствами
Производится включение
Производи тельностью
Производных единичных
Производных относительно
Производства энергетических
Производства автомобилей
Производства фасонного
Производства глинозема
Производства испытаний
Производства изготовление
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки