Зона равноосных кристаллов
расположена в центре слитка, где нет определённой направленности теплоотвода; состоит из крупных равноосных зерён (их размеры примерно одинаковы по всем направлениям).
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.
расположена в центре слитка, где нет определённой направленности теплоотвода; состоит из крупных равноосных зерён (их размеры примерно одинаковы по всем направлениям).
магнитный материал с коэрцитивной силой по индукции не более 4 кА/м.
диэлектрик, содержащий электрические диполи, способные к переориентации во внешнем электрическом поле.