Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Основные сведения из физики

Основные сведения из физики и химии, относящиеся к эксплуатации котельных установок...........  [c.602]

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ФИЗИКИ  [c.5]

Сочинение Эйкена на русском языке (перевод с 4-го немецкого н дания) было выпущено под редакцией проф, Раковского. Не касаясь основной и главной части сочинения Эйкена, посвященной химической физике, скажем несколько слов о первой части этого сочинения, в которой даются основные сведения из части курса термоди-на.мики.  [c.256]


Статистическая гидромеханика широко использует результаты и методы классической гидромеханики и теории вероятностей. Поэтому знание указанных двух дисциплин сильно облегчит знакомство с настоящей книгой. Тем не менее мы надеемся, что наша книга будет доступной и для лиц, имеющих лишь общую математическую и физическую подготовку. Имея з виду таких читателей, мы включили в первые два раздела основные сведения из классической гидромеханики (начиная с уравнений неразрывности и движения) и из теории вероятностей (начиная с самого понятия вероятности). Уже в этих главах, как и во всех дальнейших, мы старались уделять основное внимание принципиальным вопросам, не задерживаясь на технических деталях. С этим стремлением связано то, что мы нигде не излагаем методов решения встретившихся дифференциальных уравнений или других стандартных математических задач, а сразу приводим ответ (который иногда совсем нелегко найти). В то же время мы сравнительно подробно останавливаемся на некоторых недостаточно широко известных, но важных математических вопросах, традиционно опускаемых во всех книгах и статьях, предназначенных для механиков или физиков (типа, например, вопроса об эргодических теоремах или спектральных разложениях случайных полей) этим объясняется то, что целых два раздела книги посвящены математической теории случайных полей.  [c.25]

Непосредственно перед началом изучения настоящего курса учащиеся заканчивают курс физики и уже знакомы с основными сведениями из молекулярно-кинетической теории строения вещества, со свойствами и законами идеальных газов. Поэтому соответствующие разделы учебника изложены кратко, с целью закрепления той части учебного материала из курса физики, которая имеет непосредственное отношение к термодинамике, газовой динамике и теплопередаче.  [c.3]

Обычно нормируемая предельная величина дополнительной усадки при Температурах от 1350 до 1600° С лежит в пределах десятых долей процента. Рост нормируется лишь для динасовых огнеупоров. Температура деформации под нагрузкой огнеупоров имеет существенное значение в тех случаях, когда срок службы длителен, а статические нагрузки на огнеупор значительны. Эта температура измеряется при нагрузке 2 кгс/см для различных степеней деформации. За точку начала принимается сжатие образца на 0,6%. Термическая стойкость огнеупорных изделий определяется по стандарту путем одностороннего нагрева образцов при 1300° С и охлаждения в воде, причем норма устанавливается по количеству теплосмен, выдерживаемых образцом до потери веса 20%. Приводимые в справочнике величины относятся именно к этому методу определения термической стойкости, кроме специально оговоренных случаев. Огнеупоры в службе большей частью испытывают температурные колебания, нередко довольно резкие, поэтому термической стойкости при выборе огнеупора следует придавать большое значение. Имеется еще ряд технических характеристик огнеупорных изделий, не нормируемых действующими ГОСТами и ТУ шлакоустойчивость, теплопроводность, теплоемкость, ранее упоминавшаяся газопроницаемость и некоторые другие. Определение этих показателей выполняется институтами и заводскими лабораториями в ходе исследовательских работ или по отдельным заданиям. Кроме химических и физико-механических показателей свойств огнеупоров, для изделий устанавливаются допустимые предельные отклонения размеров, дефекты внешнего вида и структуры. В связи с выходом в 1975 г. официального сборника стандартов Огнеупоры и огнеупорные изделия в настоящем справочнике помещены только основные сведения из ГОСТов без данных о рме и размерах, которые при необходимости следует брать из действующих стандартов.  [c.13]


Поэтому в этой книге читатель почти не найдёт изложения, например, таких вопросов, как колебания струн, мембран и пластинок, музыкальной и физиологической акустики. Этим вопросам уделялось и уделяется достаточно внимания и в курсах физики, и в популярных книгах по звуку,— и хотя в современной акустике (в особенности в электроакустике) им принадлежит важная роль, мы сочли возможным их опустить. Мало уделено места также электроакустике основные сведения из этой важной и обширной области акустики приведены лишь для того, чтобы понять, как решаются в настоящее время т е или иные задачи по распространению звуковых волн в различных средах. Точно так же не рассмотрены такие важные технические применения акустики, как запись звука и его воспроизведение, телефонирование, радиовещание и т. п. Электроакустике и подобного рода техническим применениям акустики следует посвятить отдельную книгу.  [c.9]

Поэтому в этой книге читатель почти не найдет изложения, например, таких вопросов, как колебания струн, мембран и пластинок, музыкальной и физиологической акустики. Этим вопросам уделялось и уделяется достаточно внимания и в курсах физики, и в популярных книгах по звуку, — и хотя в современной акустике ( в особенности в электроакустике) им принадлежит важная роль, мы сочли возможным их опустить. Мало уделено места также электроакустике основные сведения из этой важной и обширной области акустики приведены лишь для того, чтобы понять, как решаются в настоящее время те или иные задачи по  [c.9]

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ХИМИИ И ФИЗИКИ 1-1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХИМИИ  [c.3]

Наиболее существенную роль в теплотехнике играют тепловые и тепломеханические процессы, поэтому основным содержанием технической термодинамики является термодинамический анализ этих процессов с привлечением необходимых сведений из молекулярной и статистической физики. Важную роль в теплотехнике играют и многие химические процессы, в первую очередь —процессы горения. Соответственно этому техническая термодинамика содержит в себе и термодинамический анализ химических процессов, сочетающийся со сведениями из области химической кинетики и статистической физики. В теплотехнике вообще, а в промышленной теплотехнике особенно, приходится иметь дело с уста-6  [c.6]

Первая попытка комплексно -рассмотреть основные параметры регулирования теплоэнергетических установок, исходя из физики протекающих в них процессов, была сделана в книге Т. Штейна Регулирование и самовыравнивание в паросиловых установках , изданной в 1926 г. Штейн просуммировал основные сведения по этому вопросу, существовавшие в то время. Материалы, изложенные в этой книге, и теперь не потеряли актуальности.  [c.5]

В первой главе вводятся основные физические понятия и положения, используемые в рентгеновской оптике, а также сообщаются сведения из атомной физики, необходимые для описания оптических свойств материалов в МР-диапазоне. Рассматривается актуальный вопрос экспериментального определения оптических констант. В п. 1.4 обсуждаются результаты экспериментальных исследований рассеяния, сопровождающего отражение рентгеновского излучения реальной поверхностью зеркала. В п. 1.5, 1.6 анализируются возможности применения МР-излучения для ис-  [c.5]

В термодинамике, имеющей свои определенные и большие задачи, свою теорию, свои методы исследований, продолжающей быстро развиваться по многим направлениям, нет никаких оснований, да и нет возможности заниматься повторением и обоснованием уже известных студентам элементарных положений физики. Включение этих материалов в учебники по термодинамике не только искусственно увеличивает их объем, но и затрудняет для изучающих термодинамику понимание ее особенностей, ее методов исследований. Кроме того, и на лекциях нет возможности излагать эти данные физики, так как обычно не хватает времени даже для изложения основных разделов термодинамики. Особенно досадно видеть учебники, в которых отсутствуют многие основные разделы технической термодинамики, но зато полно излагаются некоторые сведения из курса физики.  [c.225]

Рассмотрению основных объектов книги предпосланы краткие сведения из чистой и прикладной физики атомно-молекулярная теория газов, термодинамика, квантовая механика, кристаллография и ряд других. Что касается неорганических твердотельных материалов, то их свойства трактуются на основе фундаментальных положений физики твердого тела.  [c.3]


В гл. 13 были даны основные сведения о методе тензометрии как об одном из основных экспериментальных методов. Однако его недостаток состоит в том, что в нем сведения об общей картине деформирования элемента получаются на основе точечных измерений деформаций. В настоящее время существует и успешно применяется в механике деформирования значительное число методов, основанных на использовании достижений экспериментальной оптики и примыкающих разделов физики.  [c.521]

Последнее — шестое — издание книги вышло в свет 14 лет тому назад. Оно, как и все остальные, было рассчитано на малоподготовленного читателя н содержало много сведений из математики, физики, химии, необходимых для усвоения специальных сведений само же изложение основного материала было упрощенным.  [c.3]

Мы ограничимся во введении только этими краткими сведениями из предыдущих разделов курса по термодинамике и статистической физике. По мере необходимости в основном тексте и задачах мы будем давать соответствующие пояснения.  [c.19]

Цель кружка первого года занятий — дать учащимся основные сведения по авиации, авиамоделизму, научить их строить и запускать простейшие и схематические модели планеров и самолетов. На занятиях кружка некоторые теоретические сведения из курса физики потребуются раньше, чем они изучаются в школе. Их следует сообщать в объеме, необходимом для осмысленного выполнения намеченной практической работы и понимания физических основ полета. Нет надобности полностью обосновывать и исчерпывающе формулировать физические законы и правила, но краткое изложение их не должно противоречить школьному курсу.  [c.19]

Несмотря на то, что магнитная гидродинамика представляет собой молодую, быстро развивающуюся область физики, в ней уже получен ряд важных результатов, позволяющих выявить характерные особенности рассматриваемого круга явлений. Основные из этих результатов приводятся в настоящем обзоре. За малым исключением, многочисленные приложения магнитной гидродинамики к конкретным вопросам физики и астрофизики ввиду недостатка места в обзоре не рассматриваются. Многие из этих приложений в настоящее время являются предметом специальных обзоров. По тем же причинам не рассматривается связь магнитной гидродинамики с микроскопической теорией ионизованного газа. Подробная библиография в конце обзора позволяет дополнить излагаемые ниже основные сведения.  [c.2]

Изложены общие сведения об истории и динамике развития проблемы защиты металлов от коррозии. Показано технико-экономическое значение защиты металлов от-коррозии как одной из важнейших народнохозяйственных проблем. Рассмотрены основные виды коррозионных разрушений и проанализированы их причины. Описаны физико-химическая природа и современная электрохимическая теория коррозионных процессов, их зависимость от внешних условий и свойств металла.  [c.32]

Изложены общие сведения об истории и динамике развития проблемы защиты металлов от коррозии. Показано технико-экономическое значение защиты металлов от коррозии как одной из важнейших народнохозяйственных проблем. Рассмотрены основные виды коррозионных разрушений и проанализированы их причины. Описаны физико-химическая природа и современная электрохимическая теория коррозионных процессов, их зависимость от внешних условий и свойств металла. СТРИЖЕВСКИЙ И.В. Подземная коррозия и методы защиты. — М. Металлургия, 1986, 6 л. — (Защита металлов от коррозии)  [c.208]

Построение решений полученных гиперболических уравнений (34.3) сводится к решению ряда краевых задач. Краткое описание основных из них приводится ниже. Более подробные сведения можно найти в руководствах по уравнениям математической физики (см., например, ]).  [c.150]

Изложенные выше соображения в основном обрисовывают план настоящей книги, предназначенной скорее для инженера, чем для физика или химика, хотя и последние могут почерпнуть из нее много новых сведений. Однако эта книга имеет также другие серьезные особенности, придающие ей своеобразный характер. Несмотря на то что в последние годы работы по термодинамике получили значительное развитие, преподавание термодинамики до сих пор проводится по канонам, установленным еще великими пионерами прошлого столетия в области, тогда еще не изведанной. В данной книге последние достижения используются для перестройки изложения в более удовлетворительной логической последовательности.  [c.12]

В учебных заведениях старого типа не было единообразия в требованиях, предъявлявшихся к поступающим, и не устраивалось общих лекций для больших групп учащихся. Методика преподавания носила характер ремесленного ученичества, поскольку дело сводилось к тому, что инженеры-практики объясняли отдельным студентам (или небольшим их группам), как нужно проектировать и возводить тот или иной тип сооружений. Если при этом возникала необходимость в сообщении студентам каких-либо дополнительных, незнакомых им теоретических сведений по математике или механике, то это поручалось сделать профессору технических наук или же одному из студентов из числа обнаруживших лучшие успехи в области математики. Никаких общих лекций по таким основным наукам, как математика, механика и физика, в этих старых учебных заведениях не читалось.  [c.86]

Еще до создания специальной теории относительности физика подошла к основным понятиям механики с попыткой их сведения к собственно физическим понятиям. В этом разграничении физических и механических понятий мы не выходим за пределы ньютонова разграничения двух задач механической задачи определения положения, скорости и ускорения тел по силам и собственно физической задачи определения сил по положению их источников (либо по положению и по скорости, что выходит за рамки ньютоновой формулы, но не опрокидывает разграничения). Электродинамика целиком находилась в пределах второй, собственно физической задачи, вне этих пределов оставались лишь попытки ее механической интерпретации, попытки рассматривать электромагнитное поле как эфир, как некоторое тело, обладающее скоростью по отношению к другим телам и способное стать для них телом отсчета. Сама же электродинамика не содержала таких конструкций они не вытекали из уравнений Максвелла.  [c.390]


Все дальнейшее представляет краткое изложение моего мнения по этому вопросу кроме этого, у меня есть глубокая убежденность, что рано или поздно, а ураном нам придется заниматься. Для этого, вероятно, потребуется появление целого комплекса новых факторов облегчение военного и экономического положения страны, ряд разочарований физиков, убедившихся, что, занимаясь изобретательством, они занимаются не своим делом. Может быть, помогут те агентурные сведения, которые мы получим из-за границы, может быть, наконец, мы получим эту ядерную бомбу в том или ином готовом виде из-за границы, что было бы крайне нежелательно. Во всяком случае, почва сейчас еще недостаточно подготовлена и все, что я дальше буду писать, рассчитано в основном на будущее.  [c.417]

Общие сведения об электродах. Покрытые электроды служат для ручной сварки сталей, цветных металлов и их сплавов, чугуна. По объему применения ручная сварка в сварочном производстве стоит на первом месте. Поэтому по объему выпуска покрытые электроды занимают в стране ведущее место. Покрытые электроды представляют собой металлические стержни, на поверхность которых опрессовкой под давлением или просто погружением в раствор наносится покрытие. В настоящее время для нанесения покрытия в основном используется первый способ. В зависимости от материала, из которого изготовлено свариваемое изделие, его назначения к электродам предъявляются определенные требования, которые можно разделить на общие и специальные. Все электроды должны обеспечивать минимальную токсичность при сварке и изготовлении, устойчивое горение дуги, равномерное расплавление электродного стержня и покрытия, хорошее формирование шва, получение металла шва требуемого химического состава и свойств, высокую производительность при небольших потерях электродного металла на угар и разбрызгивание, сохранение технологических и физико-химических свойств в течение определенного времени, получение металла шва, свободного от дефектов, достаточную прочность покрытия, легкую отделимость шлаковой корки от поверхности шва. К специальным требованиям относится получение металла шва с определенными свойствами — окалиностойкость, жаропрочность, коррозионная стойкость, износостойкость, повышенная прочность получение швов с заданной формой — глубокий провар, вогнутая поверхность шва возможность сварки определенным способом — опиранием вертикальных швов сверху вниз, во всех пространственных положениях.  [c.51]

Приведение биографических сведений о некоторых ученых, их научных трудах, созданных ими учебниках по термодинамике является одной из основных задач третьей части настоящей книги. Здесь наряду с великими учеными — классиками физики и термодинамики приводятся также имена авторов учебников, которые в свое время пользовались заслуженной известностью, по которым учились многие тысячи советских специалистов, принявших затем участие в великих энергетических стройках Советского Союза. Многие из этих ученых проделали весьма важную работу. Они с энтузиазмом приняли живейшее участие в перестройке после Великой Октябрьской социалистической революции высшей школы и читавшихся в ней курсов термодинамики. С большой энергией отдавшись этой почетной работе, они вложили в нее свой опыт и знания. Ими были созданы обстоятельные учебники по термодинамике, отвечавшие новым задачам высшей школы, созвучные современному состоянию науки и теплоэнергетической техники, учебники, хорошо методически отработанные.  [c.520]

Приведены принципы создания композиционных материалов (КМ), сведения о составе, структуре и свойствах основных видов армирующих волокон и матричных материалов различной природы, технологические процессы их совмещения и физико-механические свойства получаемых КМ. Даны основы расчетов, проектирования и технологии изготовления элементов конструкций из КМ, технологические процессы, оборудование и оснастка, а также примеры эффективного использования КМ в современных конструкциях.  [c.2]

См. книгу Фарадея [1]. Из имеющихся учебников наиболее приятным введением т этот раздел физики твердого тела может служить книга Смита [2]. Основная часть сведений в нашем кратком историческом обзоре почерпнута именно из этой книги.  [c.186]

Подробно и полно изложен материал учебных курсов "Физическая химия",. "Коллоидная химия" и "Аналитическая химия и методы физико-химического анализа". Достоинством лособия является единый подход к изложению различных разделов программы, что облегчает изучение и позволяет систематизировать знания. Приведены основные сведения из квантовой механики, электродинамики, термодинамики и других разделов физики.  [c.428]

Таблица "Материал - Код" является основной в нашем банке данных. Здесь каждому материалу присвоен уникальный индекс, дано его описание. Ключевым является поле "Код". При необходимости (в соответствии с наложенными отношениями) можно идентифицировать данные по выбранному материалу, например, с таблицей "Источник", где хранится вся информация об авторах, названии статьи, рецензии и т.д. Данные по размерам испытываемых образцов разделены на отдельные таблицы по геометрическим формам прямоугольные, цилиндрические, конусные и т.д. Возможность использования механизма OLE (Obje t Linking and Embedding - Связывание и Внедрение Объектов) позволяет хранить и использовать в работе фотографии и чертежи образцов, испытательных установок и устройств, полученных фафиков и гистограмм. В качестве базовых механических характеристик взяты такие параметры, как предел прочности а , предел текучести Oj, прочность на разрыв S , относительные сужение v(/ и удлинение S. Они хранятся в таблице "Механические свойства". Кроме того, согласно ГОСТ 9454-78, в зависимости от жесткости напряженного состояния и скорости деформации выбираются три вида ударной вязкости K V, КСи и КСТ. В системе предусмотрена также возможность классифицировать испытания по виду и режиму нагружения, по температуре проведения экспериментальных исследовании. Как обязательный параметр введена таблица "Химические свойства", где данные приведены либо по химическим элементам отдельно, либо берутся из соответствующих ГОСТов. Загрузка информационных массивов является оче гь важным и ответственным этапом автоматизации исследований. В качестве первоисточников служат любые публикации, содержащие фактографические сведения о физико-механических (химических) свойствах материалов. Это могут быть научные статьи, монографии, справочники, ГОСТы и др. Таблица "Материал - Код" является основной в нашем банке данных. Здесь каждому материалу присвоен уникальный индекс, дано его описание. Ключевым является поле "Код". При необходимости (в соответствии с наложенными отношениями) можно идентифицировать данные по выбранному материалу, например, с таблицей "Источник", где хранится вся информация об авторах, названии статьи, рецензии и т.д. Данные по размерам испытываемых образцов разделены на отдельные таблицы по <a href="/info/161520">геометрическим формам</a> прямоугольные, цилиндрические, конусные и т.д. <a href="/info/544815">Возможность использования</a> механизма OLE (Obje t Linking and Embedding - Связывание и <a href="/info/559169">Внедрение Объектов</a>) позволяет хранить и использовать в <a href="/info/311553">работе фотографии</a> и чертежи образцов, испытательных установок и устройств, полученных фафиков и гистограмм. В качестве базовых <a href="/info/7719">механических характеристик</a> взяты такие параметры, как <a href="/info/1682">предел прочности</a> а , <a href="/info/1680">предел текучести</a> Oj, прочность на разрыв S , <a href="/info/33914">относительные сужение</a> v(/ и удлинение S. Они хранятся в таблице "Механические свойства". Кроме того, согласно ГОСТ 9454-78, в зависимости от жесткости <a href="/info/183899">напряженного состояния</a> и <a href="/info/420">скорости деформации</a> выбираются три вида <a href="/info/4821">ударной вязкости</a> K V, КСи и КСТ. В системе предусмотрена также возможность классифицировать испытания по виду и режиму нагружения, по температуре проведения <a href="/info/5792">экспериментальных исследовании</a>. Как обязательный параметр введена таблица "Химические свойства", где данные приведены либо по <a href="/info/64561">химическим элементам</a> отдельно, либо берутся из соответствующих ГОСТов. Загрузка информационных массивов является оче гь важным и ответственным этапом автоматизации исследований. В качестве первоисточников служат любые публикации, содержащие фактографические сведения о <a href="/info/430754">физико-механических</a> (химических) свойствах материалов. Это могут быть научные статьи, монографии, справочники, ГОСТы и др.
Экспериментальное и теоретическое исследования. Физика — наука опытная, основные сведения, с которыми она оперирует, и заключения, к которым физики приходят, получаются из опыта, в результате эксперимента. Однако без теоретического анализа, производимого главным образом средствами и методами математики, невозможно было бы никакое детальное исследование неизвестных закономер ностей.  [c.12]

Первые исследования по математической теории теплопроводности были выполнены Ж- Фурье, П. Лапласом, С. Пуассоном, М. В. Остроградским и друкими выдающимися учеными прошлого. Сейчас это большой раздел ма-темаштеской физики — науки, использующей всю мощь математических методов для решения физических задач. Теория теплопроводности является традиционным направлением исследований, основные ее результаты стали классическими и вошли в учебники. Нам понадобятся некоторые элементарные сведения из этой теории.  [c.7]


Вопросы теории теплофизических и физико-химических явлений, сопутствующих плазменному напылению, рассмотрены в монографии В. В. Кудинова [8], В книге 19], написанной им совместно с В. М. Ивановым, даны практические рекомендации по защите различных материалов и конструкций плазменными покрытиями, описано оборудование и технология. Особенностям формирования плазменных покрытий из металлов, окислов и тугоплавких соединений на воздухе и в контролируемой атмосфере посвящена монография В. Н. Костикова и Ю. А. Шестерина [10]. В двух последних литературных источниках имеются сведения о методах испытаний и свойствах плазменных покрытий, приведен справочный материал. Интересным представляется подход в монографии Г. Г. Максимовича, В. Ф. Шатинского и В. И. Копылова [11] к разрушению материалов с плазменными покрытиями. Анализируются различные варианты механизмов упрочнения и разупрочнения композиции основной металл — покрытие с точки зрения изменения потенциального энергетического барьера и динамики дислокаций у поверхности раздела. Проводится оригинальная аналогия менаду процессами образования и разрушения покрытий.  [c.12]

Общие сведения (257). Основные физико-механические свойства пластмасс (258). Пластмассы в машиностроения (260). Применение пластмасс в машиностроении (268). Сравнительные физико-меха-пические свойства некоторых конструкционных материалов (270). Признаки, по которым можно определить вид пластмассы (270). Физико-механические показатели термопластических материалов (272). Механические свойства полиамидных смол отечественных марок (274). Антифрикционные свойства деталей из капрона в зависимости от вида термической обработки (274). Антифрикционные свойства капрона и металлических антифрикционных материалов (274). Примерное назначение термопластических материалов (275). Сравнительные физико-механические показатели материалов, применяемых для изготовления подшипников (278). Предельные нагрузки па подшипники из пластмасс (280). Физико-механические свойства термореактивных материалов (280). Примерное назначение прессовочных материалов (282). Физико-мёханические свойства конструкционных слоистых пластиков < (286). Фиаико-механические показатели стеклопластиков (288). Примерное назначение термореактивных материалов (288).  [c.536]

Общие сведения (301). Основные физико-механические свойства пластмасс (302). Пластмассы в машиностроении (304). Сравнительные физико-механические свойства некоторых конструкционных материалов (312). Признаки, по которым можно определить вид пластмассы (314). Эксплуатационные признаки пластмасс (316). Твердость и износостойкость пластмасс (317). Физико-меха-нические показатели термопластических материалов (318). Механические свойства полиамидных смол отечественных марок (320). Аитифрпкциопиые свойства деталей из капрона в зависимости от впда термической обработки (320). Антифрикционные свойства капрона п металлических антифрикционных материалов (320). Примерное назначение термопластических материалов (321). Физико-механические свойства термореактивных материалов (323). Физико-механические свойства конструкционных слоистых пластиков (324). Физико-мехаипческие показатели стеклопластиков (326). Примерное назначение термореактивных материалов (326).  [c.542]

Важность проблемы создания и применения Н0 вых химически стойких металлических материалов в различных отраслях. нашей промышленности, особенно в химическом машиностроении, подчеркнута в Программе КПСС. За последние два десятилетия в связи с интенсификацией и разработкой новых технологических процессов, протекающих в агрессивных средах при высоких температурах и давлениях, значительно возрос интерес к использованию новых конструкционных материалов на основе тугоплавких и редких металлов, таких как титан, ниобий, ванадий, молибден. Эти металлы и их сплавы обладают весьма ценными физико-химическими и механическими свойствами, а по коррозионной стойкости во многих случаях значительно превосходят сплавы на основе железа и цветных металлов, которые являются до настоящего времени основными конструкционными материалами в химическом аппарато-строении. По сырьевьгм ресурсам и возможностям металлургической иромышленности такие металлы, как титан и ниобий (а также и другие из числа тугоплавких), могли бы уже сейчас широко использоваться в химическом машиностроении. Однако их внедрение в эту отрасль промышленности идет сравнительно медленно. Одна из причин отставания — отсутствие необходимых сведений о свойствах этих металлов и их сплавов, в особенности об их химической стойкости и характере поведения в различных агрессивных средах.  [c.65]

К третьей категории сведений о дуге, несколько расширяющих представления об этой форме разряда, следует отнести установление причинной связи между разнородными явлениями дугового разряда, ускользавшей до настоящего времени от физиков. Найденная в работе. воз1мож1ность установлетия причинной связи между явлениями, по м-неиию автора, является наиболее существенной чертой применениого здесь подхода к проблеме дуги, основывающегося на исследовании устойчивости дугового цикла. На этой стороне вопроса следует остановиться несколько подробнее. Как можно видеть из приведенного отчета, при исследовании выявились две основные линии подобной связи между явлениями. С одной стороны, оказались тесно связанными друг с другом как проявления внутренней неустойчивости дуги ее самопроизвольные погасания, различного рода колебательные процессы и обнаруживаемая катодным пятном тенденция к непрерывному перемещению по металлу. С другой стороны, основываясь на данных о неустойчивости пятна и влиянии на дугу магнитного поля, оказалось возможным установить связь между различными формами движения пятна на однородном жидком катоде в виде его направленного движения в магнитном поле, деления и хаотического перемещения по катоду. Указанные типы движения оказались лишь различными формами одного и того же процесса непрерывной перестройки катодного пятна, связанного с его неустойчивостью и контролируемого распределением суммарной напряженности магнитного поля в районе пятна. Как показало детальное исследование поведения пятна при варьируемых условиях опыта, направление перестройки при произвольных условиях правильно описывается сформулированным в работе принципом максимума поля с учетом собственного магнитного поля дуги. Таким образом, основные формы движения катодного пятна находят простое объяснение при учете роли собственного поля дуги, сводящейся в данном случае к внесению асимметрии или неоднородности в распределение суммарного поля в районе пятна.  [c.300]

МИШЕНЬ (в ядерной физике) — y Tpoii-ство для рассеяния пучка частиц. Основная часть М.— блок вещества, стоящий в пучке частиц. Размер, химич. и ядерный состав М. определяются поставленной задачей, энергией и фор.мой пучка, природой падающего и рассеянного излучения и т. д. Частицы, вылетающие из М., либо исследуются с целью получения сведений о взаимодействии частиц пучка с ядрами М., либо служат для формирования вторичных пучков. Наиболее часто вторичные пучки выводятся от внутренних М. y кopитeлoi . Такая М. может быть неподвижной (тогда пучок частиц попадает на нее поело ускорения за счет изменения радиуса орбиты наир., в циклотронах, фазотронах и т. д.) или подвижной (к-рая вдвигается в циркулирующий пучок в заданный момент цикла ускорения напр., внутренние М. синхрофазотронов). Если поток частиц через М. велик, возникает вопрос о спец, устройствах для их охлаждения (в циклотронах, бетатронах, ускорителях многозарядиых иопов).  [c.251]

Многие изучаемые процессы (теплопроводность, диффузия, упругость, Электромагнетизм и др.) описываются линейными уравнениями с частными производными [21, 56, 208, 209, 249, 259, 260, 324, 353, 388, 413 и др.].10дним из наиболее эффективных методов решения краевых и начально краевых задач математической физики, описываемях линейными уравнениями с частными производными, является сведение их к интегральным уравнениям. Этот метод известен давно и называется методом потенциала [110, 205, 230], или методом граничных интегральных уравнений [237, 445]. Вначале он использовался в основном для теоретического исследования вопросов существования и  [c.102]

При написании обзора авторы имели в виду читателя-сту-дента, математика или физика, желающего научиться современному математическому аппарату локального математического анализа как инструменту для прикладных исследований, или специалиста в соответствующей области приложений, отыскивающего нужные математические средства и справочные сведения. В соответствии с этим, мы заменяли доказательства ссылками на то, где их можно найти, уделяя основное внимание методам, идеям и результатам, а не техническим деталям доказательств. Мы рассчитывали на читателя, готового принять многие детали на веру или предпочитающего восстанавливать доказательства самостоятельно. Подробное их изложение на любом из формализованных математических языков (будь то Уе Яб , Ext —Тог или GO ТО ) потребовало бы во много раз большего объема.  [c.9]



Смотреть страницы где упоминается термин Основные сведения из физики : [c.41]    [c.9]    [c.5]    [c.33]    [c.39]    [c.11]   
Смотреть главы в:

Кочегар котельных на жидком и газообразном топливе Изд.3  -> Основные сведения из физики



ПОИСК



Основные Основные сведения

Основные сведения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте