Дифракционный контраст
контраст на изображении, возникающий вследствие дифракции излучения.
нагрев посредством воздействия кратковременными повторными дозами энергии.
Принципиальная схема получения импульсного магнитного поля
Рассмотрим принципиальную схему создания импульсного...
Замечание 1
В этом случае потери энергии на нагрев обмотки соленоида за время $t’$ малы....
Значит, необходимо учитывать омический нагрев соленоида....
Получение импульсных магнитных полей на практике
Первым идею генерации импульсного магнитного поля выдвинул...
Для генерации импульсного магнитного поля необходимо иметь источник импульсного тока большой силы.
В работе рассматривается решение уравнения теплопроводности в пространстве, ограниченном двумя параллельными плоскостями. Решение задачи, учитывающее проникновение оптического излучение в вещество и время релаксации теплового потока, получено в виде интегрального представления для осесимметричного распределения интенсивности. Получена оценка для максимальной избыточной температуры для распределения интенсивности в виде гауссовой функции в пределе бесконечно малой толщины скин-слоя.
При электроконтактной обработке нагрев осуществляется при помощи импульсных дуговых разрядов.
Представлены результаты математического моделирования процесса нагрева теплопроводной среды ансамблями тонкостенных полых цилиндрических проводников, которые, в свою очередь, нагреваются вихревыми токами в переменном магнитном поле соленоида. При постановке задачи использованы точные аналитические решения задач сопряженного теплообмена проводников со средой и генерации токов в проводниках при электрическом разряде конденсаторной батареи через соленоид. Анализируется влияние различных параметров проводников, их количества и расположения в соленоиде на эффективность и время нагрева примыкающих к ним слоев среды применительно к задаче многоочагового зажигания метательных зарядов.
контраст на изображении, возникающий вследствие дифракции излучения.
сложнолегированные никелевые кислотостойкие сплавы, содержат 18-22% Сr, 6% Mo, 6% Fe, 6% Сu, 3% W, 2% Al, 0,02% Ti.
микроскоп, в котором изображениe поверхности формируется с помощью Оже-электронов.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне