Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент истинный

Здесь Kf и К — у-постоянная данного изотопа и 1 мг-экв Ra соответственно у — массовый коэффициент истинного поглощения энергии у-излучения в воздухе с = 6,22-10 — постоянный множитель, определяемый из соотношения  [c.198]

Произведения pd ж pg в последней записи действительно выглядят как поправки к коэффициентам истинного электрооптического эффекта г и т.  [c.193]

Последняя запись позволяет трактовать ложный квадратичный электрооптический эффект, описываемый произведениями pQ и рК, как поправку к коэффициентам истинного квадратичного электрооптического эффекта  [c.195]


Заметим, что уменьшение величины потока излучения не означает неизбежное уменьшение энергии поля излучения — часть энергии может Перераспределяться по другим направлениям, рассеиваться. Лишь часть падающей энергии может быть поглощена средой, поэтому иногда коэ ициент 0(0 называют коэффициентом истинного поглощения. Совокупность значений аш=/(ш) определяет спектр поглощения вещества. Вернемся к рассмотрению выделенного нами слоя, на этот раз конечной толщины /. Если от дифференциального соотношения перейти к интегральному, то  [c.45]

Вследствие поглощения лучистой энергии, которое, согласно определению коэффициента истинного поглощения, может быть представлено так  [c.648]

Таким образом, для газовых сред мы получаем следующую формулировку закона Кирхгофа. При наличии термодинамического равновесия в излучающей, поглощающей и рассеивающей среде отношение ее коэффициента излучения к коэффициенту истинного поглощения является универсальной функцией длины волны и температуры, представляющей собой интенсивность излучения абсолютно черного тела.  [c.657]

Величины энергетических к.п.д. могут быть определены не только по методу Монте—Карло. Для наиболее простой оценки значений к.п.д. можно воспользоваться имеющимися в литературе работами рассчитывая соответствующие величины поглощенной энергии по линейному коэффициенту ослабления гамма-излучения ( а) и линейному коэффициенту истинного поглощения гамма-излучения ( Т=Р з. где зд— линейный коэффициент комптоновского рассеяния ), по этому способу получаются завышенные или заниженные оценки искомых величин. В таблице приведены полученные таким образом величины энергетических к.п.д. и их максимальные абсолютные (8) и относительные (е) погрешности, причем за истинные значения приняты средние величины к.п.д., рассчитанные по методу Монте—Карло.  [c.8]

Коэффициенты поглощения — атомный коэффициент истинного поглощения, т/д —массовый коэффициент истинного поглощения, т —линейный коэффициент истинного поглощения и (Те)к — электронный коэффициент истинного поглощения — связаны между собой зависимостью  [c.28]

Введем коэффициент истинного поглощения света, имеющий размерность обратного времени,  [c.300]

Коэффициент истинного поглощения света К (О, (о), характеризующий относительное уменьшение световой энергии в единице объема в единицу времени согласно (42.6), выражается через мнимую часть диэлектрической проницаемости  [c.437]


Равенства (53.1), (53.2) и (53.9) позволяют выразить коэффициент истинного поглощения света  [c.438]

Развиваемый ниже метод моментов можно применить только при температурах, превышающих критическую . Во всех следующих выражениях, определяющих коэффициент истинного поглощения света К (О, ш), значение волнового вектора Я выбирается равным Ог. Для ультрафиолетового и видимого света С а<з 1. Для упрощения записи индекс г у волнового вектора С будет опускаться.  [c.439]

Мы сейчас отвлекаемся от процессов вынужденного испускания, о которых речь пойдет ниже, и подразумеваем под Xv коэффициент истинного поглощения.  [c.99]

ИЛИ через коэффициент истинного поглощения  [c.144]

Эта формула была выведена Крамерсом в 1923 г. Умножая на М+Ме и с помощью функции максвелловского распределения усредняя по скоростям электронов, получим спектральный коэффициент истинного  [c.223]

Вторая задача имеет своей целью определение мощности, необходимой для воспроизведения заданного движения машины или механизма, и изучение законов распределения этой мощности па выполнение работ, связанных с действием различных сил на механизм, а также решение вопроса о сравнительной оценке механизмов с помощью коэффициента полезного действия, характеризующего степень использования общей энергии, потребляемой машиной или механизмом, на полезную работу. К этой же задаче относится вопрос об определении истинного движения механизма под действием приложенных к нему сил, т. е. задачи о режиме его движения, а также вопрос о подборе таких соотношений между силами, массами и размерами звеньев механизма или машины, при которых движение механизма или машины было бы наиболее близким к требуемому условию рабочего процесса.  [c.204]

Наряду с этим возникает еще более важная возможность определить истинную, а не фиктивную, заниженную поверхность нагрева, которая ранее определялась по йэ. Наконец, следует отметить, что систематический учет коэффициента геометрической формы позволяет обобщить с помощью единой закономерности не только данные по неправильным частицам, но и по движущимся в газовом потоке шарам. Поэтому яри пересчете опытных данных были приняты во внимание следующие зависимости  [c.163]

Однако наряду с физическими причинами снижения От в стесненных условиях следует учесть и методические причины. В силу того, что повышение концентрации способствует появлению плохо омываемых частиц либо элементов поверхности каждой частицы и создает превышение среднелогарифмического расчетного напора над истинным температурным напором, определяемые коэффициенты теплообмена становятся кажущимися, а их обобщение затруднительным.  [c.171]

С (нагрев слоя в бункере прямым пропуском тока), относительной длине канала L/D = 31 125, D=16 мм и сл/ ст = 3,8- -16. Скорость частиц достигала 3,5 м сек. Наибольшие значения коэффициента теплоотдачи составили величину порядка 300—400 вт/М -град. Было обнаружено изменение теплообмена по высоте канала — вначале увеличение (тем большее, чем меньше средняя для всего канала истинная концентрация), а затем либо неизменность, либо некоторое падение интенсивности теплоотдачи. Подобное явление не наблюдается ни для флюидных потоков, ни для плотного слоя, и его следует объяснить неравенством истинных концентраций по высоте канала, разгоном частиц в начале и определенной стабилизацией их движения в конце канала.  [c.265]

Выражения для компонент /нат.ал, /а.).маг И /уг ,, рассчитэн-ные при сделанных выще ограничениях, записаны в табл. 12.3. Здесь Z — порядковый номер материала защиты Пц — число атомов в единице объема (б )—дифференциальное сечение комптоновского рассеяния энергии на один электрон у — коэффициент истинного поглощения энергии для квантов источника в материале защиты.  [c.160]

Здесь индекс г относится к Лг-й энергии у-квантов уп(- г), Уч Ег) —массовые коэффициенты истинного поглощения энергии у-квантов в воздухе и породе ( г) — дифференциальные гамма-постоянные Ка и его короткоживущих продуктов распада (см. например, [8]). Полная гамма-постоянная радия (без начальной фильтрации) /(7=9,36 р-см /(ч-мкюри). В этих формулах, полученных по так называемому у-методу, учтено многократное рассеяние у-квантов в материале источника. Принимая эффективное значение уэфф = 0,032 см г по всему спектру и выражая удельную активность Q [мкюри/г порс Ды], можно получить простое приближенное соотношение для экспозиционной мощности дозы внутри забоя  [c.216]


Энергия связи нейтрона в железе и других ядрах, входящих в состав стали, около 7 Мэе. Умножая эту величину на Фн(0 и на геометрический фактор ослабления, получаем интенсивность потока энергии 1= = 5 10" Мав1 см сек). Коэффициент истинного поглощения у-квантов не ревосходит ра=0,2 см . В соответствии с этим плотность энерговыделения от рассматриваемого энергетического потока не будет превосходить Ра/= = 1 10 Мэе/(см сек).  [c.308]

Измерения показали, что в этих условиях график зависимости силы трения Р от нагрузки N с весьма большой степенью точности имеет вид прямой. Углово коэффициент соответствующей прямой равен р — коэффициенту истинного трения. Прямая графика не проходит через начало координат (рис. 71), пересекая ось ординат выше начала координат на величину, равную члену рУо = в формулах (43) и (45). Можно было измерять силу трения даже при отрицательной нагрузке, стремящейся оторвать ползунок от поверхности стекла, т. е. получить часть прямой, расположенную на графике левее оси ординат, в области отрицательных значений У.  [c.156]

Если сопоставить этот вывод с постоянством наклона прямых на нашем графике, свидетельствующем о постоянстве коэффициента истинного трения р, то придем к важному следствию, что коэффициент истинного трения совершенно одинаков, в каком бы месте мультимолеку-лярного смазочного слоя ни располагалась плоскость скольжения. Этот вывод подтверждает независимость коэффициента истинного трения от сил молекулярного притя-  [c.158]

Если в среде имеется и истинное поглощение, хара-ктеризуемое кс--эффициентом ае, то вероятность выживания фотона при однократном рассеянии есть отношение коэффициента рассеяния к сумме его с коэффициентом истинного поглощения. Эта величина, как и величина оптической глубины и то пцины, определяется совершенно так же, как и в теории, не учитывающей поляризацию излучения,  [c.269]

Если в среде происходит рассеивание излучения, то только часть поглощенной единицей массы лучистой энергии может перейти затем в другие формы энергии, т. е. испытать истинное поглощение. Другая часть будет снова переизлучаться, т. е. рассеиваться. Если 7х —доля рассеянной энергии из общего количества поглощенной энергии, то ах = ух х представляет собой коэффициент рассеивания, а хх = (1 —тх ) х — коэффициент истинного поглощения.  [c.646]

Величина I, полученная путем усреднения пробега Гу с весовым множителем С (и), называется росселандовым средним длины пробега или просто росселандовым пробегом. Если выразить длину пробега Гу, исправленную на вынужденное испускание, через коэффициент истинного поглощения Гу = Их у = 1/х (1 — е "), то формулы (2.78), (2.79) можно переписать в виде  [c.134]

До недавнего времени формулой (5.57") для коэффициента поглощения электромагнитных волн в слабоионизованном газе пользовались, в основном, применительно к радиодиапазону и микроволнам (сантиметровым волнам) [63]. Фактически же область применимости ее, и в особенности формул (5.57) и (5.57 ) для коэффициентов истинного поглощения и вынужденного испускания, шире. При энергиях электронов порядка нескольких электронвольт формулами можно пользоваться для оценки поглощения оптических частот, т. е. квантов с энергией порядка электронвольт. В частности, с помощью этих формул можно рассматривать поглощение в газах лазерного излучения в стадии развития пробоя (см. 22 и 23). Значения коэффициента поглощения, которые дает полуклассическая формула (5.57), неплохо согласуются с результатами квантовомеханических расчетов для водорода, выполненных Чандрасекаром и Брином [16], а также Омура и Омура [88] ).  [c.244]

Для определения положений звеньев механизма строят его кинематическую схему, которая при графическом исследовании должна быть построена в заранее выбранном масштабе. Условимся масштабш,1й коэффициент построения схемы механизма обозначать через р-ь что означает число метров натуры, соответствующее одному миллиметру схемы, т. е. 1 мм [Ч м. Таким образом, если необходимо определить истинную длину какого-либо отрезка, изображенного на схеме, надо измерить отрезок в миллиметрах и результаты измерения помножить на выбранную вели -чину  [c.73]

Крайние (граничные) по концентрации формы существования дисперсных потоков — потоки газовзвеси и движущийся плотный слой. Истинная концентрация здесь меняется от величин, близких к нулю (запыленные газы), до тысяч кг/кг (гравитационный слой). Будем полагать, что простое увеличение концентрации вызывает не только количественное изменение основных характеристик потока (плотности, скорости, коэффициента теплоотдачи и др.), но — при определенных критических условиях— и качественные изменения структуры потока, механизма движения и теплопереноса. Эти представления оналичии режимных точек, аналогичных известным критическим числам Рейнольдса в однородных потоках, выдвигаются в качестве рабочей гипотезы [Л. 99], которая в определенной мере уже подтверждена экспериментально (гл. 5-9). Так, например, обнаружено, что с увеличением концентрации возникают качественные изменения в теплопереносе и что может происходить переход не только потока газовзвеси в движущийся плотный слой, но и гравитационного слоя в несвязанное состояние — неплотный слой, т. е. осаждающуюся газовзвесь. Это изменение режима гравитационного движения, связанное с падением концентрации, зачастую сопровождается резким изменением интенсивности теплоотдачи. Обнаружено существование критического числа Фруда (гл. 9), ограничивающего область движения плотного гравитационного слоя и определяющего критическую скорость, при которой достигается максимальная теплоотдача слоя.  [c.22]

Коэффициент потерь давления, определяемый наличием в камере движущихся частиц т, находился в зависимости от отношения о/ т и истинной объемной концентрации р. Опытные данные получены при га = 3-г-5 f = 0,37--0,73, aб/aц=l- 9, Re= (6,9 9) 10 p=(l,26- 20) 10 , do/< T = 9,14-12,25. Аппроксимация этих результатов) со ореднеивадрэтичной погрешностью 18,6% дает  [c.133]


Сопоставление зависимости (5-28) с приведенными результатами, полученными для небольшого диапазона изменения критерия Рейнольдса (Нет), указывает на наличие значительного расхождения. В Л. 219а] Nu получаются на порядок или в несколько раз ниже из-за меньшего коэффициента при Rej. Это следует отнести за счет оценки не истинных, а кажущихся коэффициентов теплообмена, возникающих вследствие нерациональной организации механического торможения падающих частиц (непродуваемые полки, создающие мертвые зоны для газа и частиц при значительном загромождении сечения шахты).  [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент истинный : [c.351]    [c.67]    [c.110]    [c.149]    [c.159]    [c.307]    [c.98]    [c.13]    [c.192]    [c.18]    [c.19]    [c.26]    [c.223]    [c.242]    [c.323]    [c.76]    [c.84]    [c.130]    [c.177]   
Температуроустойчивые неорганические покрытия (1976) -- [ c.231 ]



ПОИСК



Истинные и эффективные коэффициенты теплообмена частиц

Уравнение состояния ли — iJpoapa — сдаистера Вторые вириальные коэффициенты для смесей Правила смешения Правила смешения для смесей жидкостей ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Содержание главы Основные термодинамические принципы Функции отклонения от идеального состояния Вычисление функций отклонения от идеального состояния Производные свойства Теплоемкость реальных газов Истинные критические точки смесей Теплоемкость жидкостей Парофазная фугитивность компонента смеси ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте