Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Проводимость

Критическим пунктом, подлежащим экспериментальной проверке, является вопрос о том, будет ли поведение, предсказываемое линейной теорией вязкоупругости, иметь место для реальных материалов в предельном случае бесконечно малых деформаций или же в предельном случае бесконечно малых скоростей деформаций (или, возможно, в случае, когда достаточно малы и те и другие). Следовательно, требуемые доказательства можно получить только при рассмотрении экспериментов с периодическим течением, проводимых при условиях, когда наблюдаются отклонения от линейного вязкоупругого поведения.  [c.229]


При анализе полей течения типа, описываемого уравнением (7-3.2) (с малым числом е и вычислениями, проводимыми с точностью до первого порядка малости по е), можно вывести соотношения, связывающие некоторые интегралы (по интервалу О < S < оо) компонент тензора X и производные материальных функций основного течения. Такие соотношения называются соотношениями согласованности и могут быть получены при помощи постулата, что любое течение с предысторией постоянной деформации можно представить в виде суперпозиции подходящих малых возмущений и некоторого течения с предысторией постоянной деформации того же самого типа. Пусть /с и N определяют основное течение с предысторией постоянной деформации, а /с + еАг и N — возмущенное течение с такой же предысторией. Простые вычисления показывают, что возмущенное течение удовлетворяет уравнению (7-3.2), если G определяется в виде  [c.274]

Номера позиций деталей и других составных частей изделия указывают на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей (ГОСТ 2.109—68). Иногда применяют общую линию-выноску, например для комплекта крепежных деталей — болта, шайбы, гайки и др., относящихся к одному креплению. Номера позиций принято ставить преимущественно вне контуров изображения.  [c.261]

Отношение Xf/б называется тепловой проводимостью стенки, а обратная величина тепло-  [c.73]

М > , с 1Л альное смещение 2 ,ах не может превышать 2зц. Для упрощения заь пси введем понятия G проводимости элеме г ов для нере-  [c.406]

Если точка А расположена на сферической поверхности (рис. 163, в), то вспомогательная линия, проводимая через эту точку, должна быть окружностью, расположенной в плоскости, параллельной какой-либо плоскости проекции (в данном случае в плоскости, параллельной плоскости Я). На горизонтальной проекции вспомогательной окружности, где она изобразится в действительном виде, находят, используя линию связи, искомую горизонтальную проекцию а точки А.  [c.90]

При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью симметрии совпадает проекция какой-либо линии (например, ребра на рис. 250), то вид от разреза отделяется тонкой сплошной волнистой линией, проводимой левее (рис. 250, а) или правее (рис. 250,6) оси симметрии.  [c.135]

Многообразные современные технологические процессы, проводимые в псевдоожиженном слое под давлением, можно разделить на две группы.  [c.8]


Номера позиций указывают на полках линий-выносок, проводимых от изображения составных частей изделия, и, как правило, один раз. Допускается повторно указывать номера позиций составных частей, выделяя их двойной полкой (рис. 220, а, поз. 19).  [c.246]

Удельная электрическая проводимость Электрическая энергия Магнитный поток Магнитная индукция Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов  [c.12]

Участки детали, подвергаемые термической и др. обработке, отмечаются на чертеже так же, как участки, на которые наносят покрытие — утолщенной штрих-пунктирной линией, проводимой на расстоянии 0,8. .. мм от них, с указанием размеров, определяющих эти поверхности (черт. 121, 122).  [c.82]

При сварке неплавящимся электродом на переменном токе сочетаются преимущества дуги на прямой и обратной полярностях. Однако асимметрия электрических свойств дуги, обусловленная ее меньшей электрической проводимостью при обратной полярности по сравнению с прямой, приводит к ряду нежелательных явлений. В результате выпрямляющей способности дуги появляется постоянная составляющая тока прямой полярности. В этих условиях дуга горит неустойчиво, ухудшается очистка поверхности сварочной ванны от тугоплавких оксидов и нарушается процесс формирования шва. Поэтому для питания дуги в аргоне переменным током при-  [c.196]

При разности потенциалов на электродах происходит ионизация межэлектродного промежутка. Когда напряжение достигнет определенного значения, в среде между электродами образуется канал проводимости, по которому устремляется электрическая энергия в виде импульсного искрового или дугового разряда. При высокой концентрации энергии, расходуемой за 10" —10 с, мгновенная плотность тока в канале проводимости достигает 8000—10 ООО А/мм , в результате чего температура на поверхности обрабатываемой заготовки-электрода возрастает до 10 ООО—12 ООО °С. При этой температуре мгновенно оплавляется и испаряется элементарный объем металла и на обрабатываемой поверхности заготовки образуется лунка. Удаленный металл застывает в диэлектрической жидкости в виде гранул диаметром 0,01—0,005 мм.  [c.401]

Необходимо, чтобы учащиеся приходили в лабораторию, зная теоретический материал по теме проводимой работы. Кроме того, они должны иметь подготовленные формы таблиц для записей, по работе, составленные при предварительном изучении работы по руководству.  [c.3]

Эффективность проводимых мероприятий по снижению токсичности двигателей была бы более заметна, если бы все министерства и ведомства, эксплуатирующие автомобили, в полной мере использовали возможности технической базы своих автохозяйств, опыт передовых предприятий и достижения науки с целью поддержания подвижного состава в технически исправном состоянии, в соответствии с требованиями к токсичности и дымности автомобильных двигателей.  [c.4]

В ПИД-анализаторах используется эффект изменения электрической проводимости водородного пламени при добавлении углеводородов (рис. 8). Пламя химически чистого водорода практически неэлектропроводно. При наличии углеводородов температура пламени становится достаточной для ионизации и увеличения его электрической проводимости, которая пропорциональна количеству введенных атомов углерода С. Таким образом, структура молекул уг-  [c.21]

Проведение полного перечня проверок не обязательно. Если проверки П-1 и П-2 показывают, что концентрации СО находятся в пределах требований стандарта по токсичности, то это возможно лишь при незасоренном воздушном фильтре, исправном игольчатом клапане, правильной регулировке уровня топлива в поплавковой камере, отсутствии явных отклонений в главной дозирующей системе карбюратора. В таком случае проверки П-4 и П-5 излишни. Исключением являются проверки работоспособности ускорительного насоса карбюратора П-3 и бензонасоса П-6, проводимые по заявкам водителей.  [c.95]

К прочим устройствам относятся акустические и резистивные устройства. Принцип работы акустических устройств основан на измерении времени распространения звука от источника (рабочего органа) до приемника. Недостатки акустических устройств — низкие помехоустойчивость н точность. В резистивных устройствах используется планшет из проводящего материала с равномерной проводимостью. Стороны планшета последовательно подключаются к стабильному источнику питания. Носитель информации прокалывается зондом до касания с резистивным слоем. При этом напряжение на зонде пропорционально соответствующей координате. Из-за низкой точности н необходимости прокалывать чертеж такие устройства не нашли широкого применения.  [c.54]


Продукты химической коррозии металлов — окисные и солевые пленки — имеют ионную структуру. В отличие от жидких электролитов с ионной проводимостью (л + а = 1) ионные кристаллы обладают различными типами проводимости ионной (п + 3 = 1), электронной ( э = 1) и смешанной (п + а + + э = 1) проводимостью (табл. 5) здесь п , и — числа переноса катионов, анионов и электронов соответственно. Если в общем случае = I, то число переноса электронов  [c.34]

Разупорядочение ионных кристаллов происходит преимущественно в той подрешетке, ионы которой обладают меньшим радиусом, более низкой валентностью и меньшей деформируемостью. Разные типы разупорядоченности иногда могут переходить один в другой при повышении или понижении температуры. Так, РЫа ввиду большой поляризуемости ионов I при низких температурах обладает катионной проводимостью, в то время как анионная проводимость становится значительной только в области более высоких температур.  [c.38]

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ ПО ТИПУ ПРОВОДИМОСТИ  [c.38]

По типу проводимости можно дать следующую классификацию неорганических соединений металлов  [c.38]

История написания и совершенствования книги совпадает по времени со становлением советской научной школы механики машин, самой болыной и авторитетной в мире. Впервые И. И. Артоболевский составил пособие по курсу теории механизмов и машин в 1930 г. На протяжении последующего десятилетия он работал над составлением учебника, подбирая для него новые материалы на основе исследований, проводимых им самим и другими учеными. В 1940 г. он издал университетский курс Теория механизмов и машин , который читал в Московском университете, а в 1945 г. — учебник для высших технических учебных заведений под названием Курс теории механ Змов и машин .  [c.8]

Рассмотрим вопрос о том, как определяется момент трения качения М . Физические явления, вызывающие трение качения, изучены мало, в технических расчетах пользуются в основном данными, полученными при экспериментах, проводимых над различными конкретными объектами катками, колесами, роликами и шариками в подшипниках и т. д. Опыт показывает, что сопротивление перекатыванию зависит от упругих свойств материалов соприкасающихся тел, кривизны соприкасающихся поверхностей и величины прижимающ,ей силы. На преодоление сопротивлений при перекатывании тел тратится работа. Работа эта расходуется на деформацию поверхностей касания. Пусть, например, имеется неподвижный цилиндр, лежащий на плоскости (рис. 11.26) и нагруженный некоторой силой F.  [c.232]

Номера позиций деталей и других составных частей изделия указывают на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей (ГОСТ 2.109-73, СТ СЭВ 858-78, СТ СЭВ 1182—78), а краткие сведения о них помещают в спецификации. Иногда применяют общую ли-нию-вьшоску, например для комплекта крепеж-  [c.225]

Примем выработанные практикой рекомендации для соотпошспий размеров и проводимостей таких гидроусилителей  [c.407]

Внутренняя резьба в отверстии (рис. 291,6) на продольном разрезе изображается сплошными основными линиями по внутреннему диаметру с1 и сплошными тонкими линиями по наружному диаметру резьбы J, проводимыми только до линий, изо-бражаюгцих фаску. На изображении, полученном проецированием на плоскость, перпендикулярную оси резьбы по внутреннему диаметру резьбы, проводится окружность сплошной основной линией, а по наружному диаметру проводится тонкой сплошной линией дуга окружности, разомкнутая в любом месте и равнай приблизительно окружности фаска на таком виде не изображается. Расстояние А между сплошными основной и тонкой  [c.154]

Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках линий-вьшосок, проводимых от изображений составных частей. Линии-выноски могут пересекать контур изображения составной части и заканчиваться точкой. Номера позиций следует указывать на том изображении, на котором часть изделия проецируется как видимая. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки, по возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а также размерных линий чертежа.  [c.248]

Движение частицы (твердой и жидкой) в потоке при наложении электромагнитных сил при Кет>1 исследовано Ивановым. В частности, измерениями показано, что скорость падения ртутной капли существенно отличается от режима обтекан-ия аналогичного закрепленного тела при Кет>40. Увеличение проводимости раствора приводит к растормаживапию поверхности капли и как следствие — к увеличению скорости осаждения в 1,5 раза. При уменьшении проводимости раствора эффект противоположен. Выявлено нарушение принципа аддитивности при воздействии электрических и магнитных сил. Так, например, поперечное магнитное поле вызывает горизонтальное перемещение частицы, изменяет ее скорость осаждения, подавляет пульсации в кормовой области капли. При Rei<500 эти эффекты снижают, а при Rei>500 увеличивают скорость осаждения.  [c.70]

Решение. Все точки фронт, проекции цилиндра (рис. 252, б) могут Сыть лдиняты за фронт, проекции точек, принадлежащих искомой линии пересечения. А отсюда легко найти, например, проекции d,/п, л на горизонт, проекциях соответ-с-фующих параллелей сферы, проекции а, Ь, k на горизонт, проекциях дуг окруж-н4стей, проводимых на фронт, проекции сферы радиусами с а, с Ь, k. Точки а и 6 представляют собою горизонт, проекции характерных точек линии пересечения, наименее и наиболее удаленных от пл. V. Проекции т, т и п, п определяют тдчки пересечения очерковых образующих цилиндра со сферой.  [c.204]


Решение. В данной задаче мы имеем случай взаимного пересечения двух поверхностей вращения, оси которых пересекаются и расположены в плоскости, пар аллельной пл. У. В полобных случаях наиболее простым является применение вспомогательных сфер, проводимых из точки пересечения осей обеих поверхностей (рис. 261,6). Эти сферы пересекают данные поверхности по окружностям, в пересечении которых получаются точки, общие для обеИх поверхностей.  [c.217]

Аналогично поступаем и для построения диметрической проекции (рис. 320, ж). Различие лишь в размере радиуса (1,06/ вместо 1,22/ ) дуги, проводимой из точки D, и в размере большой оси эллипса. Малая же ось эллипса.получается построением, и, конечно, величина ее. изменяется в зависимости от угла между плоскостью, в Koiopoii расположена изображаемая окружность, и плоскостью диметрической (или изометрической) проекции, как это излагается в курсе.  [c.260]

При подаче напряжения на электроды начинается процесс растворения материала заготовки-анода. Растворение происходит главным образом на выступах микроиеровностей поверхности вследствие более высокой плотности тока на их вершинах. Кроме того, впадины между микровыступамн заполняются продуктами растворения оксидами или солями, имеющими пониженную проводимость. В результате избирательного растворения, т. е. большей скорости растворения выступов, микронеровности сглаживаются и обрабатываемая поверхность приобретает металлический блеск. Электрополирование улучшает электрофизические характеристики деталей, так как уменьшается глубина микротрещин, поверхностный слой обрабатываемых поверхностей не деформируется, исключаются упрочнение и термические изменения структуры, повышается коррозионная стойкость.  [c.406]

Наиболее проста однокритериальная оптимизация, проводимая по одному доминирующему критерию. Она позволяет выделить наиболее важные критерии и параметры, влияющие на качество проектируемого изделия, сократить их число и облегчить многокритериальную оптимизацию, проводимую по нескольким критериям.  [c.329]

Проверке на соответствие содержания окиси хтлерода в ОГ нормам подвергаются автомобили, экспл атир ющиеся в столицах союзных республик, городах-курортах и городах с населением свыше 300 тыс. чел, В АТП контроль должен осуществляться при проведении технического обслуживания 2 после ремонта автомобиля или регулировки системы питания двигателя, при технических осмотрах автомобилей государственного и личного пользования, проводимых ГАИ МВД СССР на станциях технического обслуживания у автомобилей личного пользования на авторемонтных предприятиях при выпуске автомобилей из ремонта. На предприятии-изго-товителе испытаниям подвергаются серийно выпускаемые автомобили после заводской обкатки.  [c.31]


Смотреть страницы где упоминается термин Проводимость : [c.169]    [c.236]    [c.286]    [c.597]    [c.597]    [c.407]    [c.73]    [c.12]    [c.57]    [c.402]    [c.35]    [c.36]    [c.36]    [c.36]    [c.38]   
Смотреть главы в:

Основы теории металлов  -> Проводимость

Современная теория твердого тела  -> Проводимость

Поверхностные свойства твердых тел  -> Проводимость


Справочник металлиста. Т.1 (1976) -- [ c.107 ]

Физические величины (1990) -- [ c.122 , c.123 , c.136 , c.217 ]

Электротехнические материалы (1976) -- [ c.7 , c.8 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.0 , c.340 ]

Промышленные полимерные композиционные материалы (1980) -- [ c.288 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.107 ]

Диэлектрики Основные свойства и применения в электронике (1989) -- [ c.41 , c.181 ]

Статистическая механика неравновесных процессов Т.2 (2002) -- [ c.0 ]

Справочник по электрическим материалам Том 1 (1974) -- [ c.10 ]

Электротехнические материалы Издание 3 (1976) -- [ c.7 , c.8 , c.249 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.0 , c.2 , c.340 ]

Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.445 ]

Внедрение Международной системы единиц (1986) -- [ c.0 ]

Волны в жидкостях (0) -- [ c.134 , c.141 , c.156 ]

Введение в физику лазеров (1978) -- [ c.229 ]

Теория рассеяния волн и частиц (1969) -- [ c.15 ]

Механика сплошной среды Т.1 (1970) -- [ c.299 ]

Модели беспорядка Теоретическая физика однородно-неупорядоченных систем (1982) -- [ c.444 ]

Справочник металлиста Том 1 Изд.3 (1976) -- [ c.0 , c.107 , c.340 ]

Справочник машиностроителя Том 1 Изд.2 (1956) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Адмиттанс корреляционный полная проводимость)

Активная проводимость цепи переменною тока

Акустическая проводимость

Акустические масса и проводимость

Анализ тепловых труб переменной проводимости, регулируемых на основе принципа обратной связи

Аналитические расчеты проводимости сеток скважин при водной репресОбщий метод

Анизотропия проводимости

Аномальная проводимость Маки — Томсон

Ац у (промежуточные между ионными проводимость

Безразмерная проводимость

Безразмерная проводимость активная

Безразмерная проводимость реактивная

Бесконтактное измерение электрической проводимости немагнитных проводящих материалов

Вариация реактивной проводимост

Влияние металлического алюминия на электрическую проводимость расплавов системы

Влияние неконденсирующегося газа на рабочую жидкость в тепловых трубах переменной проводимости

Влияние содержания углерода на удельную проводимость электролитов

Волна спиновой плотноети плотность электронов проводимости

Волновой режим ламинарной пленки тепловая проводимость пленки

Вопросы повышения тепловой проводимости клеевых соединений

Восстановитель углеродистый электрическая проводимость

Вступительные замечания. Экспериментальные данные. Более усовершенствованная теория. Вывод логарифмической формулы из модифицированной гипотезы Рейнольдса. Выводы о влиянии движущей силы на проводимость Рекомендуемые методы расчета массопереноса

Высокочастотная проводимость плазмы

Вычисление коэффициентов активностей электролитов в концентрированных смешанных раствоЭлектрическая проводимость растворов электролитов

Гармонический анализ эффективной проводимости

Генри (единица магнитной проводимости)

Двусторонние оценки проводимости

Дефекты в кристаллах и проводимость ионных кристаллов

Диамагнетизм проводимости в металлах

Диффузия в условиях примесной проводимости

Диффузия в условиях примесной проводимости с кластеризацией примеси

Диффузия и ионная проводимость

Диэлектрическая проницаемость и проводимость

Дырки и проводимость полупроводников

Дырки и статическая проводимость

Зеебека коэффициент проводимости

Зоммерфельда формула для проводимост

Зона проводимости

Зона проводимости в металлах

Измерение сопротивления изоляции и тока сквозной проводимости (утечки)

Измерение тока проводимости на выпрямленном

Измерители удельной электрической проводимости

Изотермическая и адиабатическая проводимость

Инверсия проводимости

Интерференционная добавка к проводимости

Ионная проводимость

Ионная проводимость Общие основы

Капицы тепловая проводимость

Капицы тепловая проводимость Кронига и сотр

Капицы тепловая проводимость Халатникова

Капицы тепловая проводимость модель Гортера и сотр

Катушка над металлом с бесконечной электрической проводимостью

Квавтовые осцилляции проводимости металла в магнитном поле

Квантование движения электрона в зоне проводимости при наличии магнитного поля

Квантовая поправка к плотности состояний и проводимости, происходящая от взаимодействия электронов

Квантовомеханические модели электронов проводимости

Квантовые эффекты в проводимости

Кинетические явления. Решение уравнения Больцмана. Проводимость. Термоэлектрические эффекты

Классификация и основные свойства проводниковых материаМатериалы высокой проводимости

Классификация продуктов коррозии металлов по типу проводимости

Колебания в машинах постоянного магнитной проводимости под полюсами

Комплексная механическая проводимость

Комплексная проводимость

Константа связи полярона, эффективная масса полярона и зонная масса электрона в зоне проводимости

Концентрация электронов в зоне проводимост

Концентрация электронов в зоне проводимости собст

Корреляционное приближение эффективной проводимости анизотропного поля

Корреляционное приближение эффективной проводимости изотропного поля

Коэффициент шума усилителей на приборах с отрицательной проводимостью

Край зоны проводимости

Кржижановский Р. Е. Роль фононной проводимости в переносе тепла и электричества в металлах

Критическое изменение проводимости в окрестности фазовых переходов

Крэнчела проводимости

Магнитная гидродинамика при бесконечной проводимости

Магнитная проводимость воздушного зазора

Материалы высокой проводимост

Материалы высокой проводимости

Материалы высокой проводимости (Л. М. Соколенко)

Материалы высокой проводимости. Припой

Материалы с высокой электрической проводимостью

Матрица проводимости

Металлическая проводимость Обзор ранних теорий проводимости

Металлы высокой проводимости

Методика работы с серийными измерителями электрической проводимости и их эксплуатационные характеристики

Методы анализа гармонических проводимостей

Методы замыканий уравнений проводимости

Методы испытаний при весьма низких значениях проводимости материалов

Методы испытаний при средних значениях проводимости материалов

Методы определения эффективной проводимости

Механическая проводимость

Минимальная металлическая проводимост

Нелииейнаи проводимость диэлектриков в условиих повышенной инжекции носителей заряда

Нелинейная проводимость низшего порядка

Нервная проводимость возбуждения, метод блокирования

Нормальная проводимость стенок

ОПИСАНИЕ ШУМОВ Эквивалентный ток насыщенного диода, эквивалентные шумовые сопротивление, проводимость и температура

Обзор отдельных работ по теории обобщенной проводимости

Образцы и электроды для измерения проводимости

Общий расчет нелинейных проводимостей и восприимчивостей

Описание полуклассической модели Комментарии и ограничения Следствия полуклассических уравнений движения Задачи Полуклассическая теория проводимости в металлах

Определение электрической проводимости

Определение электрической проводимости сталей и цветных металлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Проводимость двумерной сети

ПРОВОДИМОСТЬ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД

ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ — 7- 1. Классификация и основные свойства проводниковых материалов — 7-2 Материалы высокой проводимости

Плотность порогового тока зоне проводимости

Поверхностная волна вблизи плоской границы, характеризуемой нормальной проводимостью

Поверхностная проводимость протонов

Полупроводники зона проводимости

Получение широкополосной проводимости в согласующих цепях для пьезоэлектрических преобразователей

Предельные ионные проводимост

Приближение малой концентрации. Эффективная проводимость для сред с включениями

Примеры полупроводников Типичные примеры зонной структуры полупроводников Циклотронный резонанс Число носителей тока при термодинамическом равновесии Примесные уровни Заселенность примесных уровней при термодинамическом равновесии Равновесная концентрация носителей в примесном полупроводнике Проводимость за счет примесной зоны Теория явлений переноса в невырожденных полупроводниках Задачи Неоднородные полупроводники

Примеси в полупроводниках проводимость за счет примесной зоны

Примеси и проводимость

Примесная проводимость кремния

Примесная проводимость лунроводников

Примесная проводимость металлического типа

Природа электрической проводимости твердых тел

Приспособления Расчет магнитных проводимостей

Проверка расчета магнита с учетом его характеристики и магнитных проводимостей системы

Проводимости цепи переменного ток

Проводимость (электропроводность

Проводимость Последовательные соединения

Проводимость абсолютная

Проводимость активная

Проводимость анионная

Проводимость анионная Шоттки

Проводимость анионная зависимость от температур

Проводимость анионная смешанная

Проводимость безразмерная акустическая

Проводимость в гетерогенных системах

Проводимость в оптическом диапазоне

Проводимость в оптическом диапазоне частот

Проводимость в примесных зонах и в аморфных -полупроводниках

Проводимость влияние лучистой энерги

Проводимость волокнистых сред с изотропной структурой Z Проводимость тканевых и композиционных материалов

Проводимость входная активная импульсной модели

Проводимость входная активная импульсной модели активная

Проводимость входная активная импульсной модели реактивная

Проводимость входная активная характеристическая

Проводимость горл 181 — отверстий

Проводимость дырочная

Проводимость жидких диэлектриков

Проводимость жидкостей и газов

Проводимость зернистых сред в процессе спекания

Проводимость и импеданс линейного препятствия. Поле перед препятствием

Проводимость и коррелятивная функция Ван Хова

Проводимость и теплопроводность

Проводимость и теплопроводность в газе свободных электроПроцессы рассеяния

Проводимость и удельное сопротивление металлов при

Проводимость излучения активная

Проводимость изоляции

Проводимость изоляции объемная

Проводимость изоляции поверхностная

Проводимость изотермическая

Проводимость индуктивная

Проводимость ионная, механизм по Френкел

Проводимость каналов и трубопроводов и пространственное распределение формируемых ими молекулярных потоков

Проводимость катионная

Проводимость контактного слоя

Проводимость костная

Проводимость кулоновской плазмы

Проводимость магнитная

Проводимость магнитная удельная

Проводимость механическая свободной поверхност

Проводимость мкостная

Проводимость многофазных микроструктур

Проводимость несамостоятельная

Проводимость несобственная

Проводимость областей пространственного заряда в монокристаллических полупроводникФс

Проводимость объемная

Проводимость объемная удельная

Проводимость односторонняя диода

Проводимость оптическая

Проводимость отверстия

Проводимость парциальная

Проводимость переходная

Проводимость плазмы

Проводимость плазмы релятивистской

Проводимость поверхностная

Проводимость полвднсперсных связанных сред

Проводимость полидисперсных сред

Проводимость полная

Проводимость полупроводника примесная

Проводимость полупроводника эквивалентная раствора

Проводимость полупроводников

Проводимость преобразователя входная

Проводимость при высоких температурах

Проводимость при низких температурах

Проводимость при прямолинейном заводнении

Проводимость при шахматном размещении скважин

Проводимость примесная

Проводимость примесная адиабатическая

Проводимость реактивная

Проводимость резонансного контура

Проводимость резонатора полная

Проводимость самостоятельная

Проводимость системы водяного отоплени

Проводимость скалярная

Проводимость случайной сетки сопротивлени

Проводимость случайной сетки сопротивлений

Проводимость см электролитов удельная

Проводимость собственная

Проводимость собственная, дырочная, электронная

Проводимость собственная, дырочная, электронная примесная

Проводимость сред при структурных фазовых переходах

Проводимость среды

Проводимость среды с пятью скважинами при водной репрессии

Проводимость среды с семью скважинами при водной репрессии

Проводимость статическая

Проводимость стенки тепловая

Проводимость твердых тел и жидкостей

Проводимость твердых тел, жидкостей и газов

Проводимость тепловая

Проводимость трубопровода

Проводимость трубы

Проводимость удельная

Проводимость шумовая холостого хода

Проводимость шумовая эквивалентная

Проводимость электрическая

Проводимость электрическая молярная

Проводимость электрическая удельная раствора

Проводимость электрическая, единица измерения

Проводимость электрического поля

Проводимость электролита

Проводимость электролитов, зависимость от давления

Проводимость электротермического

Проводимость электротермического 1 диаметра частиц

Проводимость электротермического высоты слоя

Проводимость электротермического псевдоожиженного слоя, влияние вибрации

Проводимость электротермического рода газа

Проводимость электротермического скорости газа

Проводимость электротермического температуры слоя и плотности тока

Проводимость, величина

Проводимость, величина дырочная

Проводимость, величина примесная электронная

Проводимость, величина собственная дырочная

Проводимость, величина электронная

Проводимость, величина явление

Проводимость, прыжковый механизм

Программа ЭВМ для расчета тепловых труб переменной проводимости

Промышленные приборы для измерения проводимости

Прыжковая проводимость

Прыжковая проводимость в полярных твердых телах

Пьезоэлектрические взаимодействие с электронами проводимости

Расчет проводимости

Расчет проводимости однотрубных стояков системы

Реактивная проводимость цепи переменного тока

Регулирование с обратной связью в применении к тепловым трубам переменной проводимости

Резонансы плазменный и оптической проводимости

Релаксация в полупроводниках, обусловленная электронами проводимости

Рефракция лучей в неоднородной среде . 58. Проводимость и импеданс при синусоидальном распределении давления по плоскости. Отражение от поверхности с заданной проводимостью. Учет неидеальности среды

СМЕСИТЕЛИ Шум в смесителях с нелинейной проводимостью или крутизной

Сверхпроводимость и идеальная проводимость

Свойства типа проводимости. Оптические характеристики

Серийная аппаратура для бесконтактного измерения электрической проводимости немагнитных материалов

Сквозной ток проводимости

Смешанная проводимость

Смещение края зоны проводимости ионных кристаллов и изменение эффективной массы электрона

Собственная и примесная проводимости полупроводников

Собственная проводимость полупроводников

Совокупность электронов проводимости

Состояний плотность в зоне проводимости

Состояния электронов проводимости

Спиновый резонанс электронов проводимости (СРЭП)

Спины проводимости

Среда с бесконечной проводимостью

Статистика электронов проводимости

Стенание зарядов за счет поверхностной проводимости

Структура краев зоны проводимости и валентной зоны некоторых полупроводников

Счетчик ионный ионный с ограниченной проводимостью

Счетчик ионный проводимостью

ТЕОРИЯ ОБОБЩЕННОЙ ПРОВОДИМОСТИ Методы теоретического исследования теплопроводности смесей

Температура плавления нормальна тепловая труба с переменной проводимостью

Температурная зависимость проводимости полупроводников

Тензор проводимости

Тензор проводимости в гексагональных системах

Тензор проводимости в кубических системах

Тепловая проводимость контакта

Тепловая релаксация и динамическая поляризация в твердых телах Электроны проводимости и спин-решеточная релаксация в металлах

Тепловая релаксация и динамическая поляризация в твердых телах Электроны проводимости и спия-решеточная релаксация в металлах

Тепловая труба переменной проводимости

Тепловые трубы переменной проводимости с горячим резервуаром

Теплопроводность тонкодисперсных материалов. . — Силы термофореза, аэродинамического сопротивления сферических частиц и проводимость труб при переходном вакууме

Термическая проводимость стеик

Токи проводимости

Удельная (объемная) активная проводимост

Удельная активная проводимост

Удельная проводимость истинная

Удельная проводимость плавления

Удельная проводимость средняя

Удельная электрическая проводимость расплавов систем

Удельное сопротивление и удельная проводимость проводников

Удельное электрическое сопротивление р и удельная проводимость у проводниковых материалов

Упорядоченный магнетизм при участии валентных электронов и электронов проводимости. Модель коллективных электронов

Уравнение проводимости

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической с бесконечной проводимостью

Усилитель на приборах с отрицательной проводимостью

Учет конечной проводимости стенок

Фазовые и амплитудно-фазовые измерители электрической проводимости

Фактор проводимости жидкости

Функциональные схемы приборов для бесконтактного измерения электрической проводимости

Цепи Проводимость

Ширина зоны проводимости

Ширина энергетической щели между валентной зоной и зоной проводимости в некоторых полупроводниках при абсолютном нуле и при комнатной температуре

Щелочно-галоидные соединения проводимость

Щелочные металлы концентрация электронов проводимости

Экспериментальные исследования проводимости зернистых сред

Электрическая проводимость в поликремниевом слое

Электрическая проводимость воздуха

Электрическая проводимость и температура

Электрическая проводимость и электрическое сопротивление металлов и сплавов

Электрическая проводимость металлов и сплавов

Электрическая проводимость удельная

Электрическое сопротивление проводимость

Электролит электрическая проводимость

Электролитическая проводимость

Электролиты — Температурный коэффициент 355 — Удельная проводимость 355 — Электропроводност

Электронная проводимость

Электронная проводимость в магнитном поле

Электроны проводимост

Электроны проводимости

Электроны проводимости I 18. См. также

Электроны проводимости энергетическое представление

Энергия активации проводимости

Энергия проводимости

Энергия собственной проводимости полупроводника

Энергия электронов проводимости

Эффективная плотность состояний валентной зоны зоны проводимости

Эффективная проводимость неоднородных сред

Эффективная проводимость при фильтрационном переносе многофазных систем в неоднородных пористых средах

Эффективная проводимость случайных сеток

Эффективная циклотронная масса электрона проводимости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте