Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Бетой

На рис. 2.15 приведены начертания и наименования букв греческого алфавита (шрифт без наклона типа Б) / — альфа, 2 — бета, 3 гамма, 4 — дельта, 5 — эпсилон, 6 — дзета, 7 — эта, 8 — тэта, 9 — йота, 10 — каппа, // — ламбда, 12—мю, 13—ИЮ, 14—кси, 15 — омикрон, 16 — пи, 7 — ро, 18 — сигма, 19 — тау, 20 — ипсилон, 21 — фи, 22 — хи, 23 — пси, 24 — омега.  [c.29]

При любом перемещении х нижнего конца пружины растягивающая сила в пружине будет (бет + х) с, а соответствующая потенциальная энергия, накапливаемая при этом в пружине,  [c.576]


Благодаря тому, что груз Q всегда уравновешивается начальной растягивающей силой, возникающей при статических растяжениях бет, окончательное выражение (20.137) для потенциальной энергии системы будет то же, что и для случая, когда Q = О и удлинение пружины равно х.  [c.576]

Имея в виду, что бет = —, уравнение (22.10) можно предста-  [c.628]

Если Я = О, т. е. сила прикладывается внезапно, то, согласно выражению (22.13), коэффициент динамичности — 2. Поскольку высота падения груза Н всегда значительно больше бет, то в большинстве случаев определения коэффициента динамичности в выражениях под корнем единицей по сравнению со вторым слагаемым можно пренебречь. Тогда на основании выражения (22.13) получим  [c.629]

Здесь бет — перемещение точки соударения в направлении удара под действием статически приложенной силы Q.  [c.639]

Пренебрегая деформацией кривошипа и полагая, что вследствие малости перемещения проекция на вертикаль перемещения точки соударения равна длине дуги, бет можно вычислить по формуле  [c.639]

Бета 8 Тэта 14 Кси 20 Ипсилон  [c.42]

Счетчик ионный с самостоятельным разрядом — счетчик радиоактивных частиц, в котором ионизация газа радиоактивной частицей или гамма-квантом приводит к возникновению самостоятельного разряда и прохождению импульса тока от каждого вошедшего в счетчик гамма-кванта или бета-частицы [4].  [c.154]

В, р — бета К, к — каппа 2, а — сигма  [c.241]

Гамма-излучение, сопровождающее бета-распад, как и в случае альфа-распада, обладает дискретным энергетическим спектром.  [c.322]

Энергетический спектр бета-частиц сплошной. Бета-частицы имеют всевозможные энергии, начиная от нуля и до некоторого максимального значения, паь ы-ваемого максимальной энергией бета-спектра.  [c.322]

Бета-частицы имеют различные значения энергии, потому  [c.322]

К неметаллическим материалам относятся естественные ма-гериалы (древесина, глина, песок и др.) и искусственные материалы (стекло, бетой, войлок, резина, пластмассы и др.).  [c.125]

Исследование распределения твердого компонента по высоте и сечению камеры противоточной торможенной газовзвеси проведено с помощью р-просве 1ивания. В качестве источника излучения был применен стандартный бета-излучатель (препарат Sr ° + Y ° с максимальной энергией 2,18 Мэе). Толщина защитного свинцового контейнера 30 мм. Для увеличения чувствительности блока был применен газоразрядный счетчик с боль-96  [c.96]

Здесь Епр—приведенная степень черноты системы стенки канала— дисперсный поток Чс — ъкспернментально определяемый средний коэффициент облученности дисперсной среды, зависящий от истинной концентрации и радиационных свойств частиц, учитывающий эффект переизлучения лучистой энергии в массе движущих-с я частиц и поэтому зависящий от режима течения дисперсного потока в целом еэ.т — эффективная степень черноты частиц, экспериментально определяемая на основе истинных радиационных свойств частиц бет — степень черноты материала стенок канала в лучепрозрачной среде, определяемая по известным таблицам при Гст D/rfi—отношение диаметров капала и ч астиц т=йэ/ , где  [c.272]


Кирквуда — Бете) распространяются от пузырька вдоль характеристики первого семейства dridt = и + j, где j — скорость звука в чистой жидкости. Эти гипотезы, по-видимому, выполняются при рсх, onst (см. обсуждение (4.2.41) и (4.2.42)). Гипотеза Триллинга — Херринга приводит к уравнению  [c.269]

Кирквуда — Бете гппоте.за 269 Клапейрона — Клаузиуса уравнение 247 Коагуляция 209  [c.334]

В настоящее время для обнаружения и идентификации дефектов используется широкий спектр методов неразрушающего контроля (НК). Современная классификация методов НК включает девять видов контроля электрический, магнитный, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, визу-ально-измерительный, радиационный, акустический и проникающими веществами. По причинам конструктивного и эксплуатационного характера при диагностировании сварных аппаратов используются, в основном, следующие методы НК магнитный контроль (ГОСТ 24450), капиллярный контроль (ГОСТ 24522), акустический контроль (ультразвуковая дефектоскопия ГОСТ 14782 и толщинометрия, метод акустической эмиссии), радиационные методы (ГОСТ 7512 рентгеновский, гамма- и бета-излучением). При этом следует отметить, что радиационные методы применяются преимущественно на стадии изготовления аппаратов, а использование магнитного метода носит эпизодический харак гер. Руководящие документы по оценке 1екущего состояния  [c.175]

Исследования радиоактивного излучения показали, что ра-д1 оак гквные атомы испускают [KJ один, а три вида излуче а1Я различной физической природы. Эти излучения были названы. - ь.фа-, бета- и гамма-лучами, /.льфа-лучи оказались потоком иолов гелия, бета-лучи — ното-1. о л JS0KTPOHOB, а гамма-.тучи —  [c.308]

Бета-распад. Явление электронного бета-распада представляет собой самсдроизвольное прев-рагцение атомного ядра путем испускания электрона. В основе этого явления лежит способность протонов и нейтронов к взаимным превращениям. Масса свободного нейтрона больше массы свободных протона и электрона, вместе взятых, — следовательно, запас полной энергии нейтрона больше запаса энергии протона и электрона. Поэтому нейтрон может самопроизвольно превращаться в протон р с испусканием электрона и антинойтрипо v  [c.322]

Гамма-излучение нри бета-раснаде и бета-спектр. Бета-рас-  [c.322]


Смотреть страницы где упоминается термин Бетой : [c.20]    [c.7]    [c.268]    [c.51]    [c.127]    [c.643]    [c.86]    [c.266]    [c.39]    [c.51]    [c.154]    [c.483]    [c.269]    [c.576]    [c.626]    [c.627]    [c.629]    [c.630]    [c.634]    [c.639]    [c.639]    [c.21]    [c.186]    [c.314]    [c.322]    [c.322]    [c.323]    [c.324]    [c.373]   
Смотреть главы в:

Ультразвуковой контроль материалов  -> Бетой



ПОИСК



Альфа + бета-латунь

Альфа-сплавы бета сплавы

Анзатц Бете

Анзатц Бете и матрица рассеяния

Антиферромагнетизм одномерная цепочка (решение Бете)

Бета-гитан 3—322 —

Бета-латунь

Бета-распад

Бета-распад двойной

Бета-распад нейтрона

Бета-распад постоянная

Бета-распад правила отбора

Бета-распад элементарная теория

Бета-распределение

Бета-спектры

Бета-стабилизатор

Бета-стабилизаторы титана

Бета-фаза

Бета-функцкя

Бета-частица в секунду

Бета-частица в секунду квадратный метр

Бета-частицы

Бете (Bethe)

Бете Либа метод (methode de Bethe Lieb)

Бете анзац

Бете анзац (Anzatz de Bethe)

Бете анзац Anzatz de Bethe для спектра (pour le spectre

Бете анзац Anzatz de Bethe доказательство для класса элементарных решений (preuve pour

Бете анзац Anzatz de Bethe существование решений (existence des solutions)

Бете анзац асимптотическая форма (forme

Бете волновая функция (fonction d’onde)

Бете второе приближение

Бете гипотеза (hypothese)

Бете метод (methode de Bethe)

Бете потенциалы

Бете приближение

Бете решетка

Бете суммы (sommes)

Бете теория

Бете уравнения

Бете уравнения (equations couplees)

Бете — Пайерлса приближение

Бете — Солпитера уравнение

Бете—Тайта анализ

Ведерников. Некоторые вопросы изготовления бета-излучателей для снятия электростатического заряда

Волновые функции Бете, связанные с группой отражений

Гипотеза Бете

Двигатель с рабочим и вытеснительным поршнями (компоновочная модификация бета)

Е р м о л а е в. Использование обратного рассеяния бета-излучения для контроля толщины покрытий

И о р д а н, К. С. Ф у р м а н, Т. Г. Н е й м а н. Устройство для автоматического контроля расхода газа с помощью бета-излучений

Иордан, Т. Г. Нейман. Измерение концентрации растворов с помощью бета-излучения

Кинетика процесса гомогенизации бета-фазы технического титана в околошовной зоне при сварке. Взаимосвязь между процессами гомогенизации и роста зерна

Кирквуда — Бете гипотеза

Кирквуда — Бете уравнение

Кластер Бете — Пайерлса

Критерий упорядочения Бете

Критическая точка Изинга на решетке Бете

Критические показатели Изинга на решетке Бете

Латунь автоматная см альфа + бета

МОДЕЛЬ ИЗИНГА НА РЕШЕТКЕ БЕТЕ

Метод Бете

Метод Бете для «квадратов

Метод Бете— Пайерлса

Механико-термическая обработка сплавов титана с метастабильной бета-фазой

Модель жесткого гексагона на решетке Бете

Неполные бета-функции

Обобщение теорий Бете на случай прохождения

Параметр жидкости спиновых ближнего по Бете

Превращение альфа-фазы в бета-фазу в техническом титане при сварке

Превращения бета-фазы в околошовной зоне при непрерывном охлаждении

Превращения бета-фазы сплавов титана в условиях термических циклов сварки

Применение бета- и тормозного излучения

Применение бета-функций

Применение напыленных покрытий в авиационной промышленности. М. Левинстейн, Р Бете

Прямоточные ВРД на бета-батареях

РАЗДЕЛЫ XVII - XXIОГЛАВЛЕНИЕ 2 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма

Радиоизотопные приборы, основанные на методе регистрации бета-излучения

Светильники «Альфа», АКХ-5, «Бета», Люцетта «Универсаль» - Параметры

Свободная энергия Изинга на решетке Бете

Спектральные представления многовременных функций Уравнение Бете — Сальпетера

Теория Бете — Хюльтена

Титан бета-стабилизаторн

Уравнение Бете системы твердых дисков

Уравнение Бете шаров

Уравнение Дайсона и Бете — Солпитера

Уравнения Бете для спектра

Уравнения, основанные на гипотезе Кирквуда—Бете

Условия Бете

Фазовые превращения при непрерывном нагреве, рост зерна и гомогенизация бета-фазы

Формула Бете

Формула Бете спектральная

Формула Бете электронов (ПСЭ)

Функции, бета



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте