Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пробои

Для первоначального пробоя промежутка электрод—деталь, равного 5 мм, требуются следующие напряжения в аргоне 3,2 кВ азоте 7 кВ воздухе 8 кВ углекислом газе 9,2 кВ.  [c.138]

Возможны и процессы, при которых в каждом акте поглощения одновременно участвуют более двух (три и больше) квантов. Такие процессы называются многофотонным поглощением. (Трехфотонное поглощение в кристаллах нафталина было обнаружено еще в 1964 г.) Очевидно, что с увеличением числа фотонов, одновременно участвующих в одном акте поглощения, вероятность соответствующего процесса уменьшится. Поэтому для наблюдения процессов более высокого порядка (например, трехфотонного поглощения) поток энергии падающего света должен быть значительно большим, чем в двухфотонном. В очень сильных световых полях, образуемых при фокусировке излучения мощных лазеров, иногда происходит одновременное поглощение десяти фотонов и больше. В этом случае многофотонное поглощение приводит к отрыву электрона от атома, т. е. ионизации. Этим объясняется возникновение искры — пробоя прн фокусировке излучения мощного лазера в воздухе. Существенный вклад в деле обнаружения и теоретического анализа и применения двухфотонного и многофотонного процессов был сделан академиками Н. Г. Басовым, А. М. Прохоровым, Л. В. Келдышем и их школой.  [c.403]


СНИЖЕНИЕ ПОРОГА ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ ВОЗДУХА НА ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ИЗЛУЧЕНИИ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА  [c.152]

Исследована зависимость порога оптического пробоя на фронте уВ от скорости УВ. Снижение порога пробоя составило 50—150 раз.  [c.152]

Для уточнения физических условий в области УВ выполнялось зондовое исследование плазмы в окрестностях очага пробоя после его окончания. За пределы каустики инициирующего пробой лазерного  [c.152]

ЦЕПОЧКА ОПТИЧЕСКИХ ПРОБОЕВ В ПРОДЕЛАХ ОДИНОЧНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА 15-НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  [c.154]

При некотором превышении энергией второго импульса пороговых значений для пробоя на УВ на интегральных фотографиях зарегистрированы цепочки оптических пробоев, возникавших в излучении второго лазерного импульса 15-наносекундной длительности. Теневые фотографии показали, что новые очаги пробоя также локализовались на фронтах УВ, но расходившиеся уже из зоны предыдущего (второго, третьего...) пробоя.  [c.155]

Дуговой разряд возбуждается с помощью генератора активизированной дуги переменного тока. Принципиальная электрическая схема генератора приведена на рис. 1. При включении кнопки /(9 напряжение на концах вторичной обмотки высоковольтного трансформатора 1 (3 кВ) оказывается больше пробивного напряжения вспомогательного разрядника 3. В результате его пробоя конденсатор 7 ( i 0,003 мкФ) разряжается на первичную катушку высокочастотного трансформатора 2. Со вторичной катушки этого трансформатора напряжение (30 кВ) высокой частоты попадает на электроды дуги. Промежуток 4 между ними периодически (с частотой 50—100 с ) пробивается — активизируется к прохождению через него переменного тока электрической сети. Сила тока в дуге регулируется реостатом 6 и контролируется амперметром 9. При выполнении задачи она устанавливается равной 4— 5 А.  [c.34]

Механизм пробоя диэлектриков может иметь различный характер. Основными видами пробоя твердых диэлектриков являются электрический и тепловой. Электрический пробой представляет собой разрушение диэлектрика силами электрического поля и сопровождается образованием электронных лавин. Тепловой пробой обусловлен нагревом диэлектрика до критической температуры вследствие диэлектрических потерь при нарушении в диэлектрике теплового равновесия. Значение ир при электрическом пробое составляет примерно 100— 1000 МВ/м, а при тепловом — 1 — 10 МВ/м.  [c.543]

Газы в обычных условиях характеризуются высоким удельным сопротивлением и очень малыми диэлектрическими потерями. К достоинствам газов относятся также восстановление электроизоляционных свойств после пробоя и отсутствие старения (ухудшение свойств со временем). Недостатком их является невысокая (по сравнению с жидкими и твердыми диэлектриками) электрическая прочность при нормальном давлении. Для увеличения электрической прочности используют как повышение давления газов, так и глубокое их разрежение. Повысить электрическую прочность газовой изоляции можно также, применяя электроотрицательные газы. Молекулы этих газов, содержащие обычно атомы фтора, хлора и других галогенов, способны захватывать свободные электроны и становиться малоподвижными отрицательными ионами. Удаление подвижных электронов затрудняет развитие электрического разряда, вследствие чего электрическая прочность газа возрастает.  [c.545]


В основе механизма пробоя газов лежит процесс ударной ионизации, обусловленный свободными элект-  [c.545]

Каждую из компонент плазмы (ионную, электронную или нейтральную) можно характеризовать своей температурой. Температуры ионов (7j) и нейтралов (7) обычно близки друг к другу. Температура электронов Те в плазме оптического пробоя может значительно отличаться от них, так как именно электроны поглощают энергию лазерного излучения. Тем не менее время, за которое поглощенная энергия распределяется равномерно между электронами и ионами, в большинстве случаев мало.  [c.103]

Мы уже рассмотрели зависящую непосредственно от решетки электропроводность диэлектриков после облучения. Для работы изоляторов в условиях облучений и для ряда других вопросов важно знать электропроводность диэлектрика во время облучения. Эта радиационная электропроводность детально изучена для действия v-излучения из радиоактивных источников и реакторов. Оказалось, что при напряжениях, достаточно далеких от пробоя, радиационная электропроводность линейно растет с интенсивностью облучения. Этот результат естествен. Облучение непрерывно создает свободные электроны посредством фотоэффекта и комптон-эффекта, причем число электронов, создаваемых в единицу времени, пропорционально интенсивности облучения.  [c.655]

Статистическая обработка результатов испытаний. Процессы, протекающие в электроизоляционных материалах, в особенности такие, как механическое разрушение, электрический пробой, подчиняются статистическим закономерностям, и измеряемая величина для одного и того же материала при одинаковых условиях испытаний может претерпевать заметные колебания. Рассмотрим, например, определение электрической прочности. При определении электрической прочности твердых материалов после пробоя образец приходит в негодность, и для повторного определения Е р необходимо брать новый образец. При испытаниях газообразных и жидких веществ можно производить ряд повторных пробоев одного и того же образца (очищая периодически, если необходимо, электроды), так как после пробоя и выключения напряжения электрическая прочность восстанавливается при испытаниях жидких диэлектриков удаляют, кроме того, копоть, образующуюся между электродами.  [c.10]

Пусть при одних и тех же условиях произведено п пробоев пробивные  [c.10]

Вероятность получения одного и того же значения наблюдения при неизменных условиях и при многократных испытаниях партии образцов определяют путем построения дифференциальной и интегральной кривых вероятности. Рассмотрим это построение на примере вероятности пробоя диэлектрика.  [c.11]

Источник света (конденсированная искра) и конденсатор питаются од ювремеино от одного источника. При определенном для данного источника света значении напряжения между электродами происходит разрядка конденсатора. В зависимости от расположения зеркал и 5., можно выбрать такой путь света от источника U до образца между обкладками конденсатора, при котором исчезает эффект Керра. Это означает, что время распространения света на этом пути равно времени релаксации. Опыты показывают, что длина этого пути равна 400 см, т. е. т 10 с. При таком процессе не учитывалось время пробоя газа. Более точное вычисление с учетом времени пробоя газа дает т 10" с. Это позволяет использовать ячейку Керза в качестве оптического затвора.  [c.291]

Стабилитрон полупроводниковый — полупроводниковый диод, напряжение на котором в области алектрического пробоя слабо зависит  [c.153]

Наиболее, важной особенностью эффекта Керра, обусловившей широкое его применение, является весьма малая инерционность. Это свойство ячейки Керра проверялось в остроумных опытах (схема опытов изображена на рис. 3.11), а в последующем детально исследовалось в большом количеспве экспериментов. Источник света (конденсированная искра) и конденсатор Керра получают напряжение от одного источника тока. Как только произошел пробой газа между электродами (искра) и возник связанный с этим пробоем импульс света, начинает постепенно исчезать эффект Керра, что вызвано релаксацией дипольных моментов. молекул. Системой зеркал можно удлинить путь от источника света до ячейки Керра. Опыты показали, что, пока свет проходит расстояние 400 см, все следы двойного лучепреломления успевают исчезнуть. Отсюда была найдена инерционность процесса, характеризуемая средним временем х 10 с. В последующих прецизионных опытах было учтено время пробоя газа и была установлена еще меньшая инерционность эффекта (г Г 10 с). Таким образом, открылась возможность создания практически безынерционного оптического затвора и тем самым были заложены основы физики очень быстрых процессов ( нано-секундная техника 1 не = 10 с).. За последнее время эта техника приобрела особое значение в связи с возможностью получения очень больших мощностей светового потока в лазерах. Действительно, если возбудить в твердотельном лазере импульс света с энергией 10 Дж и продолжительностью 10" с, то мощность такого импульса составит 10 кВт. Если же с помощью какого-либо быстродействующего устройства (например, ячейки Керра) заставить высветиться эту систему за время порядка 10 с, то мощность импульса составит уже 1 ГВт. Такие гигантские импульс обладают некоторыми совершенно новыми физическими свойствами. Использование подобных сверхмощных световых потоков играет большую роль в области бурно развивающейся нелинейной оптики, а также при решении различных технических задач.  [c.123]


Покровский С. Г. Цепочка иптичоских пробоев в пределах одиночного ЛАяерного импульса 15-наносекундной длительности- // См. настоящее издание тезисов.  [c.98]

Технические возможности экспериментальной установки не обеспечивали измерение порогов пробоя при задержках второго лазерного импульса порядка единиц и десятков наносекунд, что соответствовало более высоким скоростям распространенпя УВ. Однако с учетом наблюдаемых двойных-тройных пробоев во втором лазерном импульсе можно уверенно говорить о возможности еще большего снижения порога пробол при скоростях УВ выше 10 М.  [c.152]

Механизм столь значительного снижения порога оптического пробоя не предстасляется ясным. Совместное действие факторов повышенной плотности газа во фронте УВ, вычисляемой по известным формулам гидродинамики и температуры, приводящей к некоторой начальной ионизации, вычисляемой по формуле Саха-Ленгмюра, не является достаточным.  [c.152]

По всей видимости УВ, распространяющаяся из зоны оптического пробоя, обладает специфическими особенвостякя, связанными с ее происхождением. Она изначально имеет более высокий уровень ионизации, чем это может быть рассчитано из ее скорости по уравнениям гидродинамики и равновесным термодинамическим формулам. Этот уровень поддерживается за счет ограниченного свечения плазменного сгустка только из фро1гга УВ. Остальное излучение, видимо, замкнуто внутри сгустка и медленно диффундирует к периферии. Такое состояние плазменного образования существенно уменьшает необходимое для восстановления состояния оптического разряда число поколений электронов, а следовательно снижает порог оптического пробоя.  [c.153]

В технологических применениях все большее значение приобретают компактные и сравнительно дешевые лазеры на YAG Nd с длиной волны 1,06 мкм. Использование ближней ИК области спектра обеспечивает более эффективную доставку энергии к обрабатываемой поверхности, чем в случаях примения СОг-лозеров. Кроме того, что на меньшей длине волны возможна более тонкая фокусировка излучения, важное значение имеет и тот факт, что на длине волны 1,06 мкм ка < (хравило легче забежать экранировки обрабатываемой поверхности плазмой оптического пробоя [I]. Это обеспечивается как более высокими чем для длины волны 10,6 мкм, порогами оптического пробоя, так и тем, что плАзменная чистота при полной однократной ионизации воздуха атмосферного давления недостаточна для того, чтобы плазма становилась полностью непрозрачной для излучения в видимом и ближнем ИК диапазоне.  [c.154]

Следует отметить, что эффекты во.-зникновения вторичных 04ar0j оптического пробоя наблюдались в данной работе для задержек до 1 МКС и на расстояниях от оси первичного очага до 1,2 мм. В технологических применениях уже реализуются режимы импульсно-периоди-  [c.155]

Развитие пробоя зависит от степени однородности электрического поля, в котором происходит пробой газа. Если в однородном поле напряженность поля постоянна, а в слабонеоднородном поле изменяется вдоль силовой линии не более чем в 2—3 раза, то в резконеоднородном — на несколько порядков.  [c.545]

В слабонеоднородном поле, как и в однородном, пробой газового промежутка происходит сразу при возрастании приложенного напряжения до Unp. Особенностью пробоя газа в резконеоднородном поле является возникновение при сравнительно низком напряжении коронного разряда (короны) в области с повышенной напряженностью электрического поля (вблизи электрода с малым радиусом кривизны), а пробой промежутка происходит при более высоком напряжении, так что пробой газа в резконеоднородном поле характеризуется двумя значениями напряжений начальным (коронным) t/к и более высоким пробивным t/np.  [c.546]

Возникновение лазерной плазмы в газе происходит в результате оптического пробоя. Пробой наступает, когда интенсивность лазерного излучения / достигает пороговой величины Еп, пропорциональной /со /(тро), где / — потенциал ионизации молекулы газа, (1) — частота излучения лазера, т — длительность импульса лазера (импульс предполагается прямоугольным), ро — начальное давление газа [29]. Для воздуха при атмосферном давлении в случае рубинового лазера порог оптического пробоя составляет —10 Вт/см , а в случае СОз-лазера — 10 Вт/см . Впервые явление оптического пробоя в газах исследовали Мейкер, Терхун и Сэвидж в 1963 г. [55]. Интересно отметить, что аналогичные процессы наблюдаются при меньших значениях величины Р в газе вблизи твердой преграДы (так называемой низкопороговый пробой) для СОг-лазера интенсивность излучения при этом может быть снижена до значения Енп 10 Вт/см2. Явление низкопорогового пробоя было впервые установлено А. М. Прохоровым с сотрудниками в 1973 г. [5].  [c.102]

Как только плазма возникла, в ней начинает поглощаться лазерное излучение (обычно этому соответствуют температуры 5000-4- 12000 К). Поглощение в плазме обусловлено обратным тормозным эффектом, при котором свободный электрон погло щает фотон. Электрон переходит в более высокое энергетическое состояние непрерывного спектра. Для сохранения количества движения этот процесс должен происходить в поле иона,, атома или молекулы. На начальных стадиях пробоя число ионов мало, а температура газа остается низкой. Взаимодействие электрона с излучением происходит в этом случае в поле нейтрального атома или молекулы. Коэффициент поглощения связанный с обратным тормозным эффектом в системе, состоящей из нейтрального атома и свободного электрона, вычислен, например, для нейтрального водорода (в единицах СГС) [29]  [c.103]

Максимальная энергия частиц в генераторе Ван-де-Граафа, как и во всяком ускорителе прямого действия, ограничена напряжением пробоя между шаром и окружающими предметами. Даже при самых тщательных предосторожностях в существующих установках напряжение пробоя не удается поднимать выше десяти миллионов вольт. Поэтому генераторы Ван-де-Граафа обычно дают пучки однозарядных ионов с энергиями 2—5 МэВ, усовершенствованные генераторы — до 20 МэВ. Ток пучка доходит до нескольких сотен мкА, т. е. довольно велик.  [c.470]


Представленное здесь решение задачи получено при условии отсутствия свободных электрических зарядов на берегах трещины. Однако из выражения (48.20) следует, что составляющая Eiix,, 0) вектора напряженности электрического поля внутри трещины имеет особенность типа l — х ) при Ху 1. Таким образом, в окрестности вершины трещины возникает сильное неоднородное поле, которое может быть причиной ионизационного пробоя, находящегося в трещине воздуха [2681. Б результате произойдет снижение напряженности поля в трещине, обусловленное появлением индуцированных электрических зарядов на ее поверхностях. Очевидно, при этом изменится и характер распределения электрического поля в окрестности трещины, так как последняя станет проводящей вблизи своих вершин.  [c.388]

Следствием этого являотся прорыв пассивности пленки в наиболее слабых местах при так называемом "потенциале пробоя" и проявления точечной (питтинговой) коррозии /13/  [c.91]


Смотреть страницы где упоминается термин Пробои : [c.72]    [c.139]    [c.315]    [c.343]    [c.192]    [c.436]    [c.405]    [c.152]    [c.154]    [c.155]    [c.155]    [c.156]    [c.543]    [c.545]    [c.549]    [c.104]    [c.473]   
Справочник по элементарной физике (1960) -- [ c.113 ]



ПОИСК



297, 591 стали в вакууме (анализ проб)

503 — Схема заливки технологической пробы

АЛФАВИТНО-------------по Шору на технологические пробы

Абеля проба 589, XIV

Анализ макроскопический 1 капельных проб жидкости

Анализ пороговых характеристик лазерного пробоя аэрозолей в приближении неизотермической каскадной ионизации

Барабан для пробы кокса (диам

Бортование труб, проба

Бортование, проба

Брине л я проба

Бринсли проба

Брннеля проба

Важнейшие технологические пробы (проф., д-р техн. наук П П. Берг)

Валиковая проба

Валиковая проба МВТУ

Валиковая проба МВТУ и пробы X. Шнадта и Ю. Чабелки для исследования влияния режимов и технологии сварки на свойства и структуру зоны термического влияния

Варка лаков отбор проб и испытание

Вентури для представительная проба

Вероятность пробоя интегральная

Весы для проб картофеля

Влияние надрезов в образцах для ударной пробы

Влияние различных факторов на результаты ударной пробы

Восстановление дуги типа повторного дугового пробоя и эстафетного типа. Два типа погасаний разряда

Газовая проба

Глава тринадцатая. Определение состава дымовых газов 13- 1. Получение пробы усредненного состава

Глава тринадцатая. Специальные измерения и отбор проб из топочных камер

Дасковский И.М. ДИАГНОСТИКА ОСТАТОЧНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ПРОБ МАСЕЛ

Двойной кровельный замок, проба

Деление проб

Дробильно-измельчительный комплекс для избирательного разрушения геологических проб (ДИК

Дробление проб

Жидкотекучесть Проба Нехендзи

Жидкотекучесть Проба Руффа

Зависимость механических свойств околошовной зоны при однопроходной сварке от скорости охлаждения W0 и критерии выбора режимов сварки исследованных сталей Данные методики ИМЕТ-1, валиковой пробы, пробы TS и крестовой пробы

Загиб, проба

Задачи Оптический пробой прозрачных диэлектриков

Закономерности электрического пробоя горных пород

Зачистка ранее пробитых отверстий — Схема

Защита при пробое изоляции силовой цепи

Изменение Натровая проба

Измерение концентрации продуктов изнашивания деталей в масле методом нейтронной активации проб. Определение износов

Изоляция электрическая пробой

Импульсный пробой

Ионизационный пробой твердых диэлектриков

Ионизация и оптический пробой

Ионных кристаллов поляризация пробой

Искровая проба

Искровая проба стали

Испытание на стойкость к тепловому пробою

Испытания материалов ударной нагрузкой (ударная проба)

Испытания на пробой Основные сведения

Испытания на удар до разрушения. Ударная проба

Каури-проба

Классификация Пробы

Колонны (проб

Кондуктометры жидкости с дегазацией и обогащением пробы

Контроль изоляции место пробоя

Контроль содержания газов в чугуне Особенности отбора и подготовки проб

Контроль содержания газов в чугуне Особенности отбора и подготовки проб для анализа

Копер маятниковый для ударной пробы

Копер маятниковый для ударной пробы надрезанных образцов

Котлы отбор проб топлива

Красильникова, К. П. Долгорукова. Определение кобальта в пробах, богатых железом

Листовой материал, технология, проба

Магнитный пробой

Магнитный пробой Блаунта критерий

Магнитный пробой Дингла график

Магнитный пробой гальваномагнитные эффекты

Магнитный пробой сеть связанных орбит

Магнитный пробой сравнение

Металлы Отбор проб

Металлы Технологические пробы

Металлы листовые — Технологические пробы 159—162,

Метод керосиновой пробы

Метод отбора проб масла

Метод охлаждения со взятием пробы

Метод проб и ошибок

Методика исследований износа ДВС с применением нейтронноактивационного анализа проб картерного масла

Методические указания по отбору проб газа для анализа

Методы контроля давлением, электросопротивлением, пробами и другие

Моделирование на ЭВМ динамики первичного пробоя в паровом ореоле аэрозольных частиц с учетом немаксвелловости энергетического спектра электронов

Морачевский, Б. В. Спектор, В. И. Рязанцев. Метод и прибор для определения теплофизических характеристик материалов без взятия пробы

Навивание, проба

Назначение, химический состав, механические свойства и технологические пробы стали обыкновенного качества

Напряжение пробоя

Напряженность пробоя

Некоторые указания по организации отбора и- контроля качества проб воды и пара

Нормы для отбора проб заготовок и материалов

О полезных для механики аналогиях. Механика разрушения п пробой диэлектриков

Обнаружение течи 499, 500 (галоидный метод 500) — Образцы и пробы для

Обобщенная теоретическая модель формирования затравочных очагов пробоя лазерным ИК-излучением

Образцы и электроды, используемые при испытаниях на пробой

Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

Общие принципы отбора проб

Общие требования, предъявляемые к отбору первичной пробы твердого топлива для качественного анализа при испытаниях котельных установок

Определение Получение проб и изготовление

Определение гранулометрического состава, разделка проб угля и сланца

Определение локальной твердости пробы

Определение погрешности отбора и подготовки проб твердого топлива

Определение пробивной напряженности поля при заданной вероятности пробоя

Определение скорости высыхания от пыли пробой пальцем

Определение эластичности пленок пробой на изгиб

Оптический пробой в жидкости

Оптический пробой воздушной среды

Оптический пробой газов

Осадка проба

Осесимметрическая задача пластичности и проба Бринелля

Оснащение паровых котлов устройствами для отбора проб воды и пара

Основные понятия о пробое

Основные черты явления пробоя

Отбои проб балластных материалов

Отбор и подготовка проб для анализа

Отбор и приготовление проб топлива и очаговых остатков

Отбор и приготовление проб торфа, определение его гранулометрического состава

Отбор и приготовление средних проб очаговых остатков

Отбор и приготовление средних проб очаговых остатков. ЮЗ Глава четвертая. Учет расхода топлива, и очаговых остатков

Отбор и приготовление средних проб твердого топлива

Отбор и приготовление средних проб топлива и очаговых остатков

Отбор и приготовление средних проб торфа, определение его гранулометрического состава

Отбор и разделка проб дров

Отбор и разделка проб нефтетоплива

Отбор и разделка проб очаговых остатков

Отбор и разделка проб топлива и очаговых остатков

Отбор и разделка проб угля

Отбор н разделка проб торфа

Отбор образцов и проб стали

Отбор первичной и приготовление средней проб топлива

Отбор первичной и приготовление средней проб угля и торфа

Отбор первичных проб из потока и определение содержания пыли или уноса в потоке

Отбор первичных проб пыли (золы)

Отбор проб аэрозолей из атмосферного воздуха и воздуха производственных помещений

Отбор проб воды и пара

Отбор проб воды и пара, отборные устройства, трассы, холодильники

Отбор проб газа

Отбор проб газа жидкого топлива

Отбор проб газа на анализ

Отбор проб газа очаговых остатков

Отбор проб газа твердого топлива

Отбор проб газообразного топлива (природного газа)

Отбор проб грунта

Отбор проб для анализа

Отбор проб для анализа и образцов

Отбор проб для анализа и образцов для испытания металОсновные правила приемки металлов

Отбор проб для анализа и образцов для испытания металлов

Отбор проб для изготовления образцов

Отбор проб жидкого и газового топлива

Отбор проб жидкого и газообразного топлива

Отбор проб жидкого топлива

Отбор проб жидкости из трубопровода

Отбор проб зонд для со смесителем в виде трубы

Отбор проб и отборные устройства

Отбор проб и подготовка образцов для испытания

Отбор проб и показатели качества пара

Отбор проб из РВС переносным пробоотборником

Отбор проб из воздуховодов вентиляционных систем и газоходов

Отбор проб очаговых остатков

Отбор проб продуктов горения для анализа

Отбор проб пыли и газа из топочной камеры котла

Отбор проб пыли и газа из топочной камеры котлоагрегата

Отбор проб пыли и уноса

Отбор проб среды из пароводяного тракта котлоагрегата

Отбор проб топлива и очаговых остатков

Отбор проб топлива, угольной пыли и уноса

Отбор проб топливной пыли и летучей золы

Отбор проб угля, горючих сланцев и лигнитов

Отбор проб электрохимических ванн

Отбор проб, зонд для питательной воды

Отбор пробы газов и анализ их

Отбор пробы для химического анализа

Отбор пробы твердого топлива

Отбор средней пробы для химического анализа

Отбор средних проб угля и сланца

Отборщик проб

Отливки охлаждающиеся - Пробы для определения свойств

Отыскание места электрического пробоя изоляции

Оценка материалов и отбор средней пробы для анализа

Оценка представительности пробы и точность результа- v тов микроскопического анализа

Пар отбора проб

Перегиб, проба

Питательная обогащение проб

Питательная отбор проб

Плавочный контроль схема разрезки проб

Пневмопочта для транспортировки проб на анализ в экспресс-лабораторию

Поглощение лазерного луча и нагревание газа после первичного пробоя

Подготовка аппаратуры и проб

Подсушка проб топлива

Покровский С. Г., Углов А. А СНИЖЕНИЕ ПОРОГА ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ ВОЗДУХА НА ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ИЗЛУЧЕНИИ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА

Покровский С. Г., Углов А. А ЦЕПОЧКА ОПТИЧЕСКИХ ПРОБОЕВ В ПРОДЕЛАХ ОДИНОЧНОГО ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА -НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Полосовой материал, технология. проба

Получение обогащенных проб при определении меди в воде высокой чистоты. Н. П. Субботина, В. Л Меньшикова, 3. И. Комарова (Московский энергетический институт)

Попытки улучшения переходного процесса методом проб

Потенциал пробоя

Представительная проба

Приборы для анализа газов и отбор проб

Проба Бишопа

Проба Бринеля

Проба Брннелли

Проба Ливана. Увеличение веса при скис чм

Проба Уотэрса

Проба Финкенэра

Проба валнковая

Проба газа и введение се в колонку

Проба генеральная

Проба генеральная 744, XVII

Проба для определения температуры хрупкого разрушения

Проба конечная

Проба конечная 753, XVII

Проба мотора

Проба на бортование Эриксена

Проба на бортование на выдавливание (продавливание)

Проба на бортование на гиб с перегибом

Проба на бортование на двойной кровельный замок

Проба на бортование на загиб

Проба на бортование на навивание

Проба на бортование на осадку

Проба на бортование на развертывание

Проба на бортование на раздачу

Проба на бортование на скручивание

Проба на бортование на царапание

Проба на бортование па расплющивание

Проба на бортование раздачу труб

Проба на бортование сплющивание труб

Проба на бортование технологическая

Проба на высыхание тонкого слоя

Проба на деэмульсацию

Проба на звук при толстых покрытиях

Проба на зерно. Наследственное зерно в стали

Проба на ковкость

Проба на навивание (по ГОСТ

Проба на осадку. Испытания а изПроба на свариваемость загиИспытание на перегиб листа и ленты. Испытание проволоки на перегиб (по ГОСТ

Проба на поглощение кислорода

Проба на потрескивание

Проба на присутствие противоизносных присадок, нафталина и др

Проба на присутствие сероуглерода

Проба на присутствие спирта

Проба на присутствие тетраэтилсвинца и пентакарбонил железа

Проба на сплющивание

Проба на часовом стекле

Проба очаговых остатков

Проба по Бауману

Проба ртутью

Проба сплава

Проба технологическая

Проба технологическая для качественной

Проба технологическая для качественной оценки загрязненности расплава водородом и тонкодисперсными взвесями

Проба тигельная

Проба тигельная 759, XVII

Проба топлива

Проба топлива аналитическая

Проба топлива аналитическая лабораторная

Проба топлива лабораторная

Проба ударная

Проба шерберная

Проба шерберная 762, XVII

Проба ьринеля

Пробои изоляции

Пробой

Пробой

Пробой (полупроводников)

Пробой Зинера

Пробой алектрический

Пробой в вакууме

Пробой вакуумного и газового промежутков

Пробой газа электрический

Пробой газов

Пробой газообразных диэлектриков

Пробой диэлектриков

Пробой жидких

Пробой жидких диэлектриков

Пробой жидкостей

Пробой и нагревание газа под действием сфокусированного лазерного луча

Пробой и перекрытие твердых диэлектриков

Пробой изоляции

Пробой изоляции кабелей

Пробой изоляции кабеля заплывающи

Пробой ионизационный

Пробой магнитный в гексагональных двухвалентных металлах

Пробой макроскопически неоднородных диэлектриков

Пробой обмотки якоря

Пробой поверхностный

Пробой поверхностный (перекрытие)

Пробой р — -перехода

Пробой твердых

Пробой твердых диэлектриков

Пробой тепловой

Пробой электрический

Пробой электрический в неоднородных полупроводниках

Пробой электрический и функции Ваннье

Пробой электрический модели

Пробой электрический условия его отсутствия в полуклассической

Пробой электромеханический

Пробой электронно-дырочного перехода

Пробой электротепловой

Пробой электрохимический

Пробой элекцрический

Пробы для исследования влияния технологии и режимов сварки на свойства и структуру зоны термического влияния

Пробы для механических испытаний

Пробы для механических испытаний например, Сталь - Испытания на свариваемость

Пробы для механических испытаний под названием отдельных металлов с подрубрикой - Испытание на свариваемость

Пробы для механических испытаний стали

Пробы для определения механических свойств

Пробы для определения усадочных напряжени

Пробы для оценки состава металла

Пробы для характеристики свойств жидкого металла

Пробы на выдавливание

Пробы на выдавливание по Эриксену

Пробы на вырубку-пробивку

Пробы на изгиб

Пробы на кровельный замок

Пробы на механическую обрабатываемость

Пробы на механическую обрабатываемость (канд. техн. наук Футорян)

Пробы на осесимметричную: вытяжку

Пробы на отбортовку отверстия в листе

Пробы на развёртывание фасонного материал

Пробы на свариваемость проф., д-р техн. наук А. А. Алов)

Пробы на сваризаемость 3 - 290 -

Пробы на усадочные раковины качественные

Пробы пород из буровых скважин, определение скорости звука

Пробы технологические — Глубина пластического внедрения 161 — Качество

Пробы технологические — Глубина пластического внедрения 161 — Качество поверхности 161 — Условное напряжение

Пробы технологические — Глубина пластического внедрения 161 — Качество формовку

Пробы усадочные закрытые

Пробы усадочные открытые

Пробы шлаковые закрытые

Пробы шлаковые открытые

Проволока Проба на кручение

Проволока Проба на навивание

Проволока технология, проба

Продавливание проба

Прокаливаемость проба на излом

Прокаливающее устройство для отбора пробы газа

Профили технология, проба

Прочие технологиче ские пробы (канд. техн. наук И. А1. Грязнов)

Прочность на пробой

Прутковый материал, технологич. проба

Пыль, отбор проб

Развертывание, проба

Раздача труб, проба

Раздача, проба

Разделка и приготовление проб угля, лигнитов и горючих сланцев

Разделка первичной пробы твердого топлива

Разделка проб и подготовка к испытаниям

Расплющивание, проба

Распределение и направленность трещин при электрическом пробое неоднородных сред

Растворы щелочного оксидирования стали Отбор проб для анализа 2.81 — Ход

Рекомендации по организации отбора проб и подготовке проб к анализам

Роквелла проба

Ручной отбор и транспортировка проб

С чем связан ускоренный выход из строя буксовых, якорных и моторно-осевых подшипников, тяговых передач, а также резкий рост проката бандажей и числа пробоев изоляции в тяговых двигателях

Самоторможение для технологических проб чугуна

Свариваемость определение методом валиковоЙ пробы

Сварные жесткие пробы для оценки сопротивляемости сталей и сплавов титана образованию холодных трещин

Сильноточный разряд с учетом эффекта вторичного пробоя

Система комплексных испытаний и проб

Система пробы

Скручивание, проба

Спин-орбитальное взаимодействие и магнитный пробой

Сплющивание труб, проба

Способы отбора проб металла и получения информации о его свойствах

Статистика очагов пробоя и коэффициента пропускания при распространении лазерного излучения в атмосфере

Стр Отбор и подготовка проб

Сульфитно-спиртовая Технологические пробы

Тепловой н электрохимический пробой твердых диэлектриков

Тепловой пробой твердых диэлектриков

Тестовые структуры для измерения емкости и напряжения пробоя

Тетрокись калия 494, , Технологические пробы

Технологические испытания (пробы)

Технологические пробы для определения

Технологические пробы для оценки сопротивления образованию холодных трещин

Технологические пробы для оценки сопротивления сварных соединений образованию горячих трещин

Технологические пробы и пробы для механических испытаний чугуна

Технологические пробы металлов и стальных труб

Технологические свойства и технологические пробы металлов

Технолошя производства определений плотности и влажности донных осадков по их колонковым пробам

Топливо отбор проб

Топливо разделка проб

Торф разделка проб

Торф, отбор проб

Трубы водогазопроводные из стальные-—Сортамент 165 — Технологические пробы

Уголь отбор проб

Указания по ручному отбору и транспортировке проб

Унос, отбор проб

Усадка Пробы

Усадочное Пробы

Условия получения представительных проб

Устройство для взятия проб расплава - Конструкция

Устройство и монтаж солерастворителей, сепараторов непрерывной продувки и охладителей отбора проб

Устройство подготовки пробы

Фасонный материал, технологии, проба

Физико-механические фасонные - Проба на развёртывани

Фока — Семенова теория пробо

Формовочные Отбор проб

Формовочные Технологические пробы

Химический контроль автоматический отбор проб

Химический контроль автоматический представительная проба

Химический контроль обогащение проб

Холодильник проб парт ч воды

Хранение проб топлива

Царапание, проба

Шаблон отбора проб

Штампуемость, технологическая проба

Ы ОТБОРА ПРОБ. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

Экспериментальное исследование оптического пробоя. Оптическая стойкость материалов

Электрический пробои

Электрический пробой и разрушение кусковых фрагментов материалов

Электрический пробой твердых диэлектриков

Электрический разряд и пробой в вакууме

Электротепловой (тепловой) пробой

Электротепловой пробой твердых диэлектриков

Эриксена проба

Явления пробоя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте