Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поверхность раздела

Реакция, протекающая на поверхности раздела двух фаз (в данном случае на поверхности коксового кусочка) называется гетерогенной. Она состоит по крайней мере из двух последовательных процессов диффузии кислорода к поверхности и его химической реакции с топливом (почти чистым углеродом, оставшимся после выхода летучих) на поверхности. Увеличиваясь по закону Аррениуса, скорость химической реакции при высокой температуре становится столь большой, что весь кислород, под-  [c.137]


Превращение произойдет тогда, когда выигрыш в энергии от перехода в более устойчивое состояние будет больше потери энергии, идущей па образование поверхности раздела.  [c.49]

Первичная рекристаллизация заключается в образовании новых зерен. Это обычно мелкие, можно даже сказать очень мелкие зерна, возникающие на поверхностях раздела крупных деформированных зерен. Хотя в процессе нагрева и происходили внутризеренные процессы устранения дефектов (возврат, отдых), все же они, как правило, полностью не заканчиваются, с другой, стороны, вновь образовавшееся зерно уже свободно от дефектов.  [c.90]

Фазой называется однородная часть системы, отделенная от других частей системы, (фаз) поверхность раздела, при переходе  [c.109]

Следовательно, однородная жидкость является однофазной системой, а механическая смесь двух видов кристаллов — двухфазной, так как каждый кристалл отличается от другого по составу или по строению и они отделены один от другого поверхностью раздела.  [c.110]

S — поверхность раздела фаз а — коэффициент.  [c.276]

При данном же содержании углерода число карбидных частиц, а следовательно, и площадь поверхности раздела фаз будут возрастать при измельчении карбидов. Последнее достигается термической обработкой. Так, нормализованное состояние по размеру частиц упрочняющей фазы (цементита) может быть уподоблено состоянию, изображенному на схеме рис.  [c.277]

Качество сцепления плакирующего слоя с основой определяется испытанием на срез сопротивление на срез вдоль поверхности раздела слой—основа должен быть не ниже сопротивления срезу более слабого слоя.  [c.634]

Фаза — однородная часть системы, отделенная от других частей поверхностью раздела, при переходе через которую свойства сплава изменяются скачкообразно. Большое практическое значение имеет диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов (рис. 1.7).  [c.11]

Ультразвуковой контроль основан на способности ультразвуковых волн отражаться от поверхности раздела двух сред. С помощью пьезометрического щупа 12 ультразвукового дефектоскопа 13, помещаемого на поверхность сварного или паяного соединения, в металл 11 посылают ультразвуковые колебания (рис. 5,56, в). Ультразвук вводят в изделие отдельными импульсами под углом к поверхности металла. При встрече с поверхностью дефекта возникает отраженная ультразвуковая волна. В перерывах между импульсами щуп служит приемником отраженного от дефекта ультразвука. Дефект в соединении в виде пика 14 фиксируется на экране осциллографа.  [c.245]


При отсутствии электрического поля вероятность перемещения иона из точки Р на поверхности раздела (см. рис. 26) до точки 0 (см. рис. 28) за единицу времени равна  [c.53]

По мере утолщения образующихся при высокотемпературном окислении металлов пленок перемещение реагентов через них в преобладающем большинстве случаев осуществляется диффузией (из-за наличия концентрационного градиента, созданного разностью химических потенциалов), которая часто и контролирует процесс окисления металлов, являющийся, таким образом, процессом реакционной диффузии (диффузии, при которой возникают или разлагаются химические соединения). Если исходить из преимущественной диффузии через окисную пленку кислорода (зона роста пленки при этом находится у поверхности раздела пленка—металл), то для скорости установившегося стационарного режима процесса можно написать уравнение  [c.56]

Диффузионный перенос через поверхность раздела фаз, сопровождающийся химической реакцией  [c.67]

Пусть в стационарном состоянии на границе газ—пленка устанавливается концентрация окислителя Сц. Тогда в силу стационарности процесса поток вещества к поверхности раздела фаз должен быть равен потоку в глубину второй фазы (окисной пленки), т. е.  [c.68]

Когда металл образует ряд окислов, то наивысший окисел обычно является проводником м-типа, а наи-низший — проводником р-типа. Если диффузия осуществляется через вакансии, а не через междоузлия, то катионы диффундируют во внутреннем, а анионы в наружном слое по направлению к поверхности раздела между двумя слоями, где происходит во многих случаях образование нового окисла.  [c.69]

Если же давление кислорода значительно снизить, то концентрация дефектов (анионных вакансий) на поверхности раздела  [c.130]

Опытные данные о влиянии скорости движения газовой среды на скорость окисления металлов (рис. 38, 39 и 96), согласно которым уже при небольших скоростях газового потока достигаются предельные значения скорости окисления металлов при данной температуре, указывают на то, что окисление металлов, дающих при окислении полупроводниковые окислы /7-типа, контролируется не только диффузией реагентов через окалину, но и переносом окислителя к поверхности раздела окалина — газ, т. е. внешней массопередачей (см. с. 65). Таким образом, увеличение скорости движения газовой среды в какой-то степени эквивалентно повышению парциального давления окислителя.  [c.135]

Ориентированная адсорбция незаряженных полярных или поляризуемых частиц на границе раздела фаз с образованием двойного электрического слоя в пределах одной фазы адсорбция молекул воды (рис. 106, э) на металле ориентация дипольных молекул у поверхности раздела жидкость —газ (рис. 106, и) — адсорбционный потенциал.  [c.150]

Процедура выбора режущих инструментов включает в себя 1) назначение всех типов инструментов для обработки детали в данной операции 2) определение параметров для каждого режущего инструмента, таких, как форма заточки и др. 3) определение конструктивных особенностей режущих инструментов, связанных с их установкой, закреплением и сменой на станке с ЧПУ. При назначении всех участвующих в обработке режущих инструментов обрабатываемые поверхности разделяют на инструментальные участки (рис. 3.24). Каждый контур обрабатываемой заготовки можно представить од-  [c.131]

Для металлов, имеющих сильную склонность к переохлаждению до спонтанного образования центров затвердевания, таких, как галлий, олово, сурьма, описанного выше охлаждения гнезда термометра недостаточно. Получающееся при этом падение температуры стенки гнезда термометра не приводит к возбуждению кристаллизации, поскольку эти металлы могут оставаться в переохлажденном жидком состоянии в случае сурьмы примерно на 40 К ниже равновесной температуры затвердевания. Интенсивное охлаждение наружной стенки тигля потоком аргона или азота [21] позволяет преодолеть эти особенности металлов. В этом случае тигель, но не сколь-нибудь значительный участок печи, должен быть быстро охлажден на несколько десятков градусов. Этого достаточно для возникновения центров кристаллизации по всей внутренней стенке тигля. Выделяющейся теплоты перехода достаточно для повышения температуры образца и тигля до температуры затвердевания в течение нескольких минут. Достижение плато затвердевания образца происходит в результате быстрого роста дендритов, что всегда наблюдается при затвердевании из переохлажденного состояния. Затем рост дендритов прекращается и оставшийся металл затвердевает с гладкой поверхностью раздела фаз, медленно продвигающейся к гнезду термометра. Альтернативный метод [55] возбуждения центров кристаллизации таких металлов, как олово и сурьма, состоит в удалении тигля с образцом из печи при достижении в ней температуры затвердевания и помещении его в другую печь, имеющую температуру примерно на 90 °С ниже. Как только из-за выделяющегося при начале затвердевания тепла прекратится охлаждение тигля с образцом, он переносится в исходную печь, имеющую температуру лишь на несколько градусов ниже температуры затвердевания. Успех подобной процедуры ярко демонстрирует выделение энергии при переходе от жидкого состояния к твердому.  [c.177]


Задача I—10. В цилиндрическом отстойнике положение поверхности раздела между маслом н осевшей водой  [c.17]

Определить, с какой угловой скоростью ш нужно вращать сосуд для того, чтобы поверхность раздела жидкостей коснулась дна сосуда. Найти усилия, действующие при этом на дно (Рд) и крышку (Р,,) сосуда.  [c.93]

J[a поверхности раздела жидкости и газа действуют силы поверхностного натяжения, стрелгящиеся придать объему жидкости сферическую форму и вызывающие некоторое дополнительное давление. Одпако это давление заметно сказывается лишь при малых объемах жидкости и для сферических объемов (капель) определяется  [c.10]

Дисперсными будем считать гетерогенные системы, состоящие из псевдосплошной дисперсионной среды (компонентов, фаз) и дискретной дисперсной среды (компонентов, фаз), отделенных друг от друга развитой поверхностью раздела. Компоненты—химически индивидуальные вещества, а фазы — однородные части системы, находящиеся в различном агрегатном состоянии. Подчеркнем, что дисперсионная среда — псевдо-сплошная вследствие макроразрывов ее непрерывности дисперсными частицами, а дисперсная среда — макро-дискретная (dis retus — разделенный, прерывистый).  [c.9]

Напряжения, возникающие на поверхности раздела компонентов, воздействуют на каждую фазу в равной степени, но в противоположном направлении. Поэтому знак четвертого члена равенства (1-38) для различных взаимонаправлений лотоков компонентов противоположен знаку этого же члена в уравнениях движения твердого компонента (1-39) —(1-41).  [c.39]

Учитывая изложенное, можно отметить, что переход из одного состояния в другое, например из жидкого в твердое, возможен тогда, когда твердое состояние более устойчиво, имеет более низкое значение свободной энергии. Но сам переход из одного состояни в другое требует затраты энергии на образование поверхности раздела жидкость—кристалл.  [c.49]

Если твердость выражать в единицах Бринелля, а поверхность раздела фаз в мм /мм (подсчитывается, исходя из среднего размера частиц и их количества в 1 мм ), то для стали с зернистыми вклк>чениями цементита а=0,004, а для стали с пластинчатыми включениями (пластинчатый перлит) а=0,002. Но — твердость чистого железа равна HBSO.  [c.276]

Отличительной особенностью коррозионных процессов является их сложность и многостадийность. Обычно коррозионный процесс состоит по меньшей мере из трех основных стадий 1) переноса реагирующих веществ к поверхности раздела фаз — к реакционной зоне 2) собственно гетерогенной реакции 3) отвода продуктов реакции из реакционной зоны. Каждая из этих основных стадий может в свою очередь состоять из элементарных стадий, протекающих последовательно и параллельно.  [c.11]

Механизм, который предложили Кабрера и Мотт (J949 г.), исходит и из существования на металле образовавшейся в процессе хемосорбции кислорода пленки, в которой ионы и электроны движутся независимо друг от друга. При низких температурах диффузия ионов через пленку затруднена, в то время как электроны могут проходить через тонкий еще слой окисла либо благодаря термоионной эмиссии, либо, что более вероятно, вследствие туннельного эффекта (квантово-механического процесса, при котором для электронов с максимальной энергией, меньшей, чем это требуется для преодоления барьера, все же характерна конечная вероятность того, что они преодолеют этот барьер, т. е. пленку), обусловливающего высокую проводимость окисной пленки при низких температурах. При этом на поверхности раздела металл— окисел образуются катионы, и на поверхности раздела окисел— газ—анионы кислорода (или другого окислителя). Таким образом, внутри окисной пленки создается сильное электрическое поле, благодаря которому главным образом ионы и проникают через пленку, скорость роста которой определяется более медленным, т. е. более заторможенным, процессом.  [c.48]

Электродвижущая сила этого элемента Етв. возникает при уменьшении свободной энергии АОг реакции окисления металла, что приводит к появлению концентрационного градиента, вызывающего диффузию (градиент поля, приводящий к миграции заряженных частиц, по Вагнеру, не возникает из-за равномерного распределения положительных и отрицательных зарядов в объеме окисла). На поверхности раздела металл — пленка протекает анодная реакция по фор- Ме Пленпа Газ муле (44)  [c.61]

Симический потенциал окислителя в районе микропустот возрастает (рис. 44), а в самой микрополости давление окислителя достигает значения, отвечающего равновесному давлению окислителя в тройной системе Me—AfeX—Xj. Происходит диссоциация наружного компактного слоя окалины на поверхности раздела окалина—трещина. Образующиеся при этом ионы металла и электроны диффундируют к внешней поверхности окалины, где они взаимодействуют с окислителем, а окислитель диффундирует через газовую фазу в микрополости к металлу и образует с ним внутренний слой окалины (рис. 45), фазовый состав которого соответствует фазовому составу первоначально образовавшегося слоя окисла.  [c.75]

ЗОНЫ которого следует измерять от поверхности раздела сплав-подокалина  [c.107]

Поскольку С0 = 2 (Nio2-), концентрация вакансий ионов Ni на поверхности раздела окисел—кислород зависит от корня шестой степени из величины давления кислорода, т. е.  [c.131]

Причины возникновения электрохимической гет рогенности (неоднородности) поверхности раздела металл— Рис. 131. Схема пятиэлектрод- электролит при электрохимической "ескогГэТе е тГ° коррозии металлов приведены В таб-  [c.188]

Н. Д. Томашов показал, что при расчете количества диффундирующего к отдельному катоду К кислорода в первом приближении весь неограниченный объем электролита, принимающий участие в диффузии кислорода к поверхности катода (рис. 163), может быть заменен некоторой условной фигурой FGDE (рис. 164), дающей ту же скорость диффузии кислорода, но с изо-концентрационными поверхностями, параллельными поверхности катода и поверхности раздела диффузионного слоя, т. е. эта фи-  [c.236]


I. Усталостное шкршиивание — в передачах, работаюн1их в масле, когда образуется жидкостное трение. В этих условиях рабочие поверхности разделяются слоем масла, а износ сводится к минимуму.  [c.218]

В качестве краевых условий в моделях полупроводниковых приборов используют зависимости потенциалов на контактах от времеин, принимают значения концентраций носителей на границе между внешним выводом и полупроводником равными равновесным концентрациям Ра и Яо, для границ раздела полупроводника и окисла задаются скоростью поверхностной рекомбинации gs, что определяет величины нормальных к поверхности раздела составляющих плотностей тока Jp и Jn, и т. д.  [c.156]

Давление в жидкости изменяется по всем направлениям, кроме тех, которые нормальны к вектору единичной массовой силы поверхности уровня (поверхности равного давления) в каждой своей точке нормальны направлению вектора единичной массовой силы, действующей в этой точке. Дифференциальнбе уравнение поверхностей уровня (в частности, свободной поверхности жидкости и поверхности раздела несмешивающихся жидкостей) имеет вид  [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Поверхность раздела : [c.89]    [c.15]    [c.45]    [c.61]    [c.69]    [c.99]    [c.130]    [c.231]    [c.88]    [c.178]    [c.178]    [c.179]    [c.19]   
Гидравлика. Кн.2 (1991) -- [ c.34 ]

Гидравлика (1982) -- [ c.401 ]

Прикладная механика твердого деформируемого тела Том 1 (1975) -- [ c.237 , c.257 , c.260 , c.266 , c.268 , c.270 ]

Физическое металловедение Вып II (1968) -- [ c.0 ]

Гидродинамика (1947) -- [ c.569 ]

Гидроаэромеханика (2000) -- [ c.74 , c.112 , c.510 ]

Гидравлика (1984) -- [ c.37 ]

Гидравлика Основы механики жидкости (1980) -- [ c.29 ]

Теоретическая гидромеханика Часть1 Изд6 (1963) -- [ c.87 ]

Гидравлика Изд.3 (1975) -- [ c.149 ]



ПОИСК



Адгезионная прочность на поверхности раздела и механические свойства композитов

Алюминий — бор влияние поверхности раздел

Алюминий — бор стабильность поверхности раздела

Анализ волнового движения плоской границы раздела неподвижных Исследование результатов анализа. Волны на поверхности жидкости

Вихревое движение связь-------с поверхностями разрыва, или раздела

Влияние капиллярности в случае волн на поверхности раздела

Влияние коэффициента аккумуляции тепла на температуру поверхности раздела и прочность адгезионного сцепления при высокотемпературном напылении. X. Кайзер

Влияние кривизны поверхности раздела фаз на давление насыщения

Влияние механизации и поверхности раздела на устойчивость вихревых жгутов

Влияние поверхности раздела на характеристики композита в упругоилаетяческой области

Влияние разницы в величине вязкости между жидкостями с обеих сторон поверхности раздела

Влияние силы тяжести на геометрическую форму продвигающейся поверхности раздела

Влияние состояния поверхности раздела между волокном и матрицей па прочность композита при зиеосном растяжении

Влияние состояния поверхности раздела на механические свойства

Волна, амплитуда поверхности раздела

Волны на поверхности раздела

Волны на поверхности раздела в случае, когда верхний слой имеет свободную поверхность

Волны на поверхности раздела двух жидкостей

Волны на поверхности раздела двух потоков жидкостей

Волны на поверхности раздела между двумя жидкостями

Волны под действием силы тяжести и капиллярности. Минимум скорости волны. Волны на поверхности раздела двух потоков

Высокомодульные волокна и поверхность раздела в полимерных волокнистых композитах

Гертцберг. Поверхности раздела в направленно закристаллизованных эвтектяках

Гидролитическое разрушение адгезионного соединения поверхности раздела

Граница раздела (особые поверхности поля)

Граничные условия на поверхности раздела фаз

Движение водяных животных на поверхности раздела

Дефекты, поверхности раздела, пограничные сегрегации

Дискообразная трещина на поверхности раздела двух полупространств с различными упругими свойствами при равномерном растяжении

Дискообразная трещина на поверхности раздела материалов с различными упругими свойствами под действием скручивающей ударной нагрузки

Дискретных ординат условия на поверхности раздел

Дисперсионное соотношение на поверхности раздела

Зависимость интенсивности света, рассеянного поверхностью раздела двух жидкостей, от длины волны возбуждающего света

Задачи о кавернах на поверхности раздела

Задачи с поверхностями раздела

Задачи с поверхностями раздела свободной поверхностью

Интенсивность и поляризация света, рассеянного на поверхности раздела двух сред

Ионин В.Е. Возникновение пузырьков газа на поверхности раздела твердой и жидкой фаз металла

Искривленная поверхность раздела фаз

Испытания прочности поверхности раздела

К- Шами. Механизм передачи нагрузки через поверхность раздела

Кавитационные явления при пересечении телами поверхности раздела Поверхность раздела и течение относительно неподвижных тел

Когерентность поверхностей раздела

Когерентность поверхностей раздела влияние на ползучест

Когерентность поверхностей раздела о эвтектике

Количественная металлография поверхности раздела структурных

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела волокон

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела вязкий разры

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела глубина диффузионного проникания

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела надрезу

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела образование

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела при сколе

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела разрушения

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела трещин

Композиты бороалюминиевые, влияние на усталостную прочность микроструктуры поверхности раздела частиц

Композиты с дисперсными частицами прочность свя зи по поверхности раздела

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела возможности

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела волокон

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела долговечностей

Композиты с металлической матрицей, поверхности раздела улучшения

Концентрических цилиндров модель напряжения на поверхности раздела

Краевая трещина на поверхности раздела в клеевом соединении внахлест

Критическое положение поверхности раздела

Линейная теория параметрически возбуждаемых волн на свободной поверхности жидкости или поверхности раздела несмешивающихся жидкостей

Лучистый теплообмен между двумя концентрическими сферическими и между двумя коаксиальными цилиндрическими поверхностями при наличии между ними экранов, разделенных лучепрозрачной средой

Материалы композиционные 161 - Виды связи по поверхностям раздела 164 — Классификация 162 - Определение 161 - Основные признаки 162 - Производство

Меткалф, М. Дж. Кляйн. Влияние поверхности раздела на механические свойства композитов при продольном растяжении

Меткалф. Вопросы физической химии поверхности раздела

Меткалфа теория слабой поверхности раздела

Механизмы генерации средних течений в вибрационном поле вблизи поверхности раздела сред

Механические аспекты поверхности раздела

Механические свойства, зависящие от состояния поверхности раздел

Модели поверхности раздела

Модель поверхности раздела в системах

Молекулярное рассеяние света на поверхности раздела двух сред

Морфология поверхности раздела кристалл — расплав

Напряжение главное вдоль поверхности раздела

Напряжение на поверхности раздел трещины в феррит

Напряжения на поверхности раздела

Напряжения на поверхности раздела поперечные

Напряжения на поверхности раздела при поперечном нагружении

Напряжения на поверхности раздела радиальные

Напряжения на поверхности раздела у концов волокон

Напряженное состояние в окрестности поверхности раздела коротких волокон

Некоторые особые свойства поверхности раздела фаз

Некоторые явления в жидких средах и на поверхности раздела Контрольные-вопросы и задания

Непроницаемая поверхность раздела фаз

Неустойчивость плоской поверхности раздела при касательных вибрациях

Об учете лучистого теплообмена при выводе условий для тепловых потоков на поверхности раздела двух сред

Обтекание пластины с закрылком вблизи поверхности раздела

Окисные пленки на поверхности раздела

Окисными волокнами упрочненные влияние поверхности раздела

Олстер, Р. Джонс. Влияние поверхности раздела на характер разрушения

Осесимметричные равновесные поверхности раздела

Остаточные напряжения на поверхности раздела деформационные

Остаточные напряжения на поверхности раздела деформационные и прочность при растяжении

Остаточные напряжения на поверхности раздела деформационные источники возникновения

Остаточные напряжения на поверхности раздела деформационные релаксация

Остаточные напряжения на поверхности раздела деформационные термические

Отражение и преломление на поверхности раздела

Отражение и преломление плоских волн па поверхности раздела

Отражение от поверхности раздела между двумя жидкостями

П римеси, влияние поверхность раздела металл окисел

Переход от гладкой поверхности раздела

Переход от ячеистой поверхности раздела

Плюдеман. Роль силановых аппретов в образовании адгезионной связи на поверхности раздела

Поведение поверхности раздела сред в поле высокочастотных вибраций общего вида

Поверхности раздела (продолжение). Измерение давления

Поверхности раздела в композиционных материалах

Поверхности раздела в эвтектиках

Поверхности раздела в эвтектиках влияние на длительную прочност

Поверхности раздела в эвтектиках второго класса

Поверхности раздела в эвтектиках двойникование

Поверхности раздела в эвтектиках дефектов

Поверхности раздела в эвтектиках дислокационные сетки

Поверхности раздела в эвтектиках жидкой н твердой фаз

Поверхности раздела в эвтектиках классификация по взаимной растворимости компонентов

Поверхности раздела в эвтектиках кристаллография

Поверхности раздела в эвтектиках механические свойства

Поверхности раздела в эвтектиках миграция и аннигиляция

Поверхности раздела в эвтектиках наличию рекристаллизаци

Поверхности раздела в эвтектиках несоответствие параметро

Поверхности раздела в эвтектиках образованию соединени

Поверхности раздела в эвтектиках первого класса

Поверхности раздела в эвтектиках пластичность

Поверхности раздела в эвтектиках псевдопервого класса

Поверхности раздела в эвтектиках с жидкостью

Поверхности раздела в эвтектиках силы изображения

Поверхности раздела в эвтектиках сфероидизация и укрупнение волокон, модели

Поверхности раздела в эвтектиках термическая стабильность

Поверхности раздела в эвтектиках третьего класса

Поверхности раздела в эвтектиках трещин усталостных распространение

Поверхности раздела в эвтектиках усталостные свойств

Поверхности раздела в эвтектиках характеристика

Поверхности раздела в эвтектиках энергия

Поверхности раздела в эвтектиках энергия твердых фаз

Поверхности раздела и объемные дефекты

Поверхности раздела фаз (Дж. Хейнс)

Поверхности раздела. Возникновение вихрей и циркуляции

Поверхность раздела (фаз) выявление методом декантаци

Поверхность раздела (фаз) диффузная

Поверхность раздела влияние на вода — воздух

Поверхность раздела влияние на капиллярные явления

Поверхность раздела волокна и матрицы

Поверхность раздела волокнистая

Поверхность раздела двух потоков

Поверхность раздела жидкостей

Поверхность раздела жидкости и газа

Поверхность раздела когерентная

Поверхность раздела конхоидальная

Поверхность раздела между частицей и матрицей

Поверхность раздела микроструктура поверхност

Поверхность раздела некогерентная

Поверхность раздела полукогерентная

Поверхность раздела скользящая

Поверхность раздела смолы

Поверхность раздела, влияние на сопротивление

Поверхность раздела, изоляция

Поверхность раздела, изоляция и последующее осаждени

Поверхность раздела, изоляция нестабильность

Поверхность раздела, изоляция обменно-реакционная

Поверхность раздела, изоляция определение

Поверхность раздела, изоляция поверхности

Поверхность раздела, изоляция при продольном растяжени

Поверхность раздела, изоляция прочность

Поверхность раздела, изоляция разрушение псевдостабильной

Поверхность раздела, изоляция растворение

Поверхность раздела, изоляция реакционная

Поверхность раздела, изоляция систем второго класса

Поверхность раздела, изоляция физико-химическая

Поверхность раздела, изоляция химическая

Поверхность раздела, неустойчивост

Поверхность раздела, строение

Поверхность раздела, строение требования к методам ее исследования

Поверхность, разделяющая две среды

Поверхность, разделяющая две среды вектора

Поверхность, разделяющая две среды условия на ней для электромагнитного

Пористость у поверхности раздел

Процесс образования поверхности раздела вода—нефть. Эксперименты на электролитических моделях

Процессы на поверхности раздела стеклообразных материалов и набегающего потока

Прочность армирующей фазы и разрушение по поверхности раздела

Прочность армирующей фазы поверхности раздела

Прочность поверхности раздела

Прочность поверхности раздела при растяжении

Прочность фазы на поверхности раздела

Прочные поверхности раздела, теории

Прочные поверхности раздела, теории нагружении

Прочные поверхности раздела, теории прочности при внеосном

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ i МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТИПОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН Обработка наружных поверхностей вращения

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ . Глава XIII. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей

Работа образования поверхности раздела

Равновесие несжимаемой жидкости. Уравнение поверхности раздела. Равновесие вращающейся жидкости

Раздел двенадцатый Ремонт оборудования систем пылеприготовлеиия Раздел четырнадцатый Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла 14-1. Основные характеристики отложений

Раздел десятый Обработка конических поверхностей Общие сведения о конических поверхностях (конусах)

Раздел десятый. Очистка поверхностей нагрева

Раздел одиннадцатый Обработка фасонных поверхностей Методы обработки фасонных поверхностей

Раздел одиннадцатый. Очистка поверхностей нагрева котлоагрегатов от загрязнений

Раздел четвертый (Обработка конических поверхностей Элементы конуса

Раздел, неустойчивость поверхностей

Разрушение волокнистых композитов поверхности раздела

Разрушение по поверхности раздела

Распределение Вейбулла на поверхности раздела

Рассеяние на поверхности раздела

Расщепление поверхности раздел

Реакции на поверхностях раздела, влияние

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей диффузии

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей и усиление связи

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей методы

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей полимерной матрицей

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей путем подавления образования нежелательных фаз

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей регулирования химического потенциала

Регулирование реакций на поверхности раздела в композитах с металлической матрицей уменьшения скорости

Резонансные явления на поверхности раздела жидкостей

Роста поверхностью раздела

Связь распределения скоростей с характеристиками волн на поверхности раздела

Скорость перемещения поверхности раздела

Слабые поверхности раздела, теори

Слабые поверхности раздела, теори для волокон неодинаковой

Слабые поверхности раздела, теори и типы разрушения

Слабые поверхности раздела, теори оси овные

Слабые поверхности раздела, теори прочности

Слабые поверхности раздела, теори систем псевдопервого класса

Слабые поверхности раздела, теори третьего класса

Слияние двух потоков. Поверхности раздела. Возникновение вихрей

Слоистая структура поверхности раздела

Слоистые композиты влияние поверхности раздела волокно — матрица

См также Структуры направленной стабильность поверхности раздела

См также Структуры направленной структура поверхности раздел

См также Структуры направленной энергия поверхности раздел

Сопротивление влияние отрыва и поверхности раздела

Сохранение формы поверхности раздела

Способы для предупреждения образования свободных поверхностей раздела и возникающих из них вихрей

Способы для предупреждения образованна свободных поверхностей раздела я возникающих из нвх вихрей

Стабильность поверхности раздела

Стабильность поверхности раздела в системах псевдолервогскласса

Ступенчатая поверхность раздел

Температура поверхности раздела жидкость пар

Тепловые сопротивления на границе раздела поверхности твердого тела и жидкой или газообразI ной среды в условиях естественной конвекции

Тепловые сопротивления на границе раздела поверхности твердого тела и жидкой или газообразной среды условия вынужденной конвекции

Теплообмен излучением между поверхностями твёрдых тел, разделённых непоглощающей

Теплообмен между газовой смесью и поверхностью раздела фаз

Термическая и механическая стабильность поверхности раздела композита

Термодинамика систем с поверхностями раздела

Термодинамические свойства поверхности раздела фаз

Типы связи и структур поверхностей раздела в композиционных материалах

Типы химического взаимодействия на поверхности раздела

Требования к поверхности раздел

Требования к поверхности раздел механические

Требования к поверхности раздел физико-химические

Трение на поверхности раздела фаз

Тресслер. Поверхности раздела в упрочненных окислами металлах

Трещина на поверхности раздела материалов с различными упругими свойствами под действием динамической нагрузки

Трещины на поверхности раздела

Увеличение истинной площади поверхности раздела

Упругопластические характеристики поверхности раздела

Уравнение движения поверхности раздела фаз

Уравнение равновесия поверхности раздела фаз

Условие иа поверхности раздела

Условия механического взаимодействия на поверхности раздела сред жидкость — газ

Условия на поверхности раздела двух жидкостей

Условия непрерывности на поверхности раздела упругой и пластической областей

Условия фазового равновесий с учетом свойств поверхности раздела фаз

Установки для относительных измерений интенсивности света, рассеянного объемом жидкости и поверхностью раздела двух жидкостей

Устойчивость волн в нелинейной на поверхности раздела между

Устойчивость поверхности раздела

Устойчивость поверхности раздела гладкой

Устойчивость поверхности раздела жидкостей в поле высокочастотных поступательных вибраций произвольной ориентаПоведение границы раздела жидкостей в вибрационном поле, поляризованном по кругу

Устойчивость поверхности раздела при превращениях в твердом

Устойчивость поверхности раздела состоянии

Устойчивость поверхности раздела ячеистой

Фазовое термическое сопротивление плоской поверхности раздела

Фазовые переходы при искривленных поверхностях раздела

Физико-химические процессы на внутренних поверхностях раздела

Фурье на поверхности раздела между

Характеристики поверхностей раздела

Химическая реакция, влияние прочность и характеристики Поверхности раздела в системах

Хрупкие поверхности .раздела, теори

Шрейдер. Радиоизотопные исследования аппретов на поверхности раздела

Экспериментальное исследование рассеяния света на поверхности раздела двух сред

Энтальпии. Состояния смеси. Состояния переносимой субстанции. Тепловые потоки. Заключение Процессы вблизи поверхности раздела фаз

Явление отрыва транзитной струи от стенок русла. Водоворотные области. Поверхность раздела. Общий характер местных потерь напора — 4-15. Резкое расширение трубопровода. Формула Бордй. Выход иа трубопровода

Явления в жидких средах и на поверхностях раздела фаз

Явления, связанные с энергией поверхности раздела между сверхпроводящей и нормальной фазами

Ячеистая структура поверхности раздела

Ячеистая структура поверхности раздела глубина пограничных канаво

Ячеистая структура поверхности раздела диаметр ячеек

Ячеистая структура поверхности раздела распределение примесей вокруг



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте