Найдено научных статей и публикаций: 290   
151.

Изменение скорости ультразвука при пластической деформации Al     

Зуев Л.Б., Семухин Б.С., Бушмелева К.И. - Журнал Технической Физики , 2000
Исследовано изменение скорости распространения ультразвука при пластической деформации поликристаллического алюминия. Показано, что зависимости скорости ультразвука от деформации и действующего напряжения являются трехстадийными. Сложный характер этих зависимостей позволяет выделить на параболической кривой пластического течения материала дополнительные стадии, не обнаруживаемые традиционными методами. Предложено объяснение полученных закономерностей на базе представлений об изменении дефектной структуры материала при деформации.
152.

О преодолении критической скорости подвижной нагрузкой в упругом волноводе     

Гаврилов С.Н. - Журнал Технической Физики , 2000
Исследуются явления, возникающие при преодолении скорости звука нагрузкой, движущейся по струне на деформируемом основании. Предложена форма решения, удобная для качественного анализа волновых процессов. Рассмотрены случаи разгона и торможения нагрузки.
153.

Определение зависимости переохлаждения грани (211) BGO от скорости роста из данных по зависимости переохлаждения от времени при заданном темпе охлаждения расплава     

Васильев Я.В., Голышев В.Д., Гоник М.А., Колесникова Э.Н., Цветовский В.Б., Шлегель В.Н., Юферев В.С. - Журнал Технической Физики , 2000
Приведены результаты определения зависимости переохлаждения межфазной поверхности от скорости роста при выращивании из расплава монокристалла Bi4Ge3O12 в направлении [211]. Измерение переохлаждения основано на измерении оптическим пирометром через растущий кристалл интенсивности собственного теплового излучения межфазной поверхности. Кристалл выращивался ОТФ методом (осевой тепловой поток вблизи фронта кристаллизации) за счет охлаждения ОТФ нагревателя с заданным темпом. Скорость роста, соответствующая измеренной величине переохлаждения, определялась расчетом. Исследования показали наличие большой величины переохлаждения и нелинейную ее зависимость от скорости роста.
154.

Исследования направленных скоростей ионов в вакуумном дуговом разряде эмиссионными методами     

Бугаев А.С., Гушенец В.И., Николаев А.Г., Окс Е.М., Юшков Г.Ю. - Журнал Технической Физики , 2000
Направленные скорости ионов в плазме вакуумного дугового разряда измерены на основе исследования реакции параметров тока эмиссии ионов при резком изменении тока дуги. Показано, что эти скорости составляют величину порядка 106 cm/s, определяются материалом катода и практически не зависят от зарядности ионов. Магнитное поле приводит к возрастанию направленных скоростей ионов, а повышение давления газа --- к их уменьшению. При этом лишь в последнем случае наблюдается зависимость направленных скоростей от зарядности ионов.
155.

Термостабилизация частоты и групповой скорости магнитостатической волны в пленке кубического феррита     

Шагаев В.В. - Журнал Технической Физики , 2000
Теоретически исследованы условия термостабильности частоты и групповой скорости магнитостатической волны в ферромагнитном слое. Из условий одновременной термостабильности обеих характеристик выведены соотношения, определяющие температурные изменения параметров поля подмагничивания. Подробно рассмотрены ферритовые пленки с кубической анизотропией.
156.

Томографический метод восстановления трехмерной функции распределения электронов по скоростям     

Чебуркин А.Н., Харченко С.А. - Журнал Технической Физики , 2001
Для точечного источника электронов предлагается экспериментальный метод определения произвольной трехмерной функции распределения электронов по начальным энергиям с разрешением по двум углам направления вылета. В компьютерном эксперименте предложенным методом восстановлены две модельные функции распределения.
157.

Простая оценка скоростей волн переключения в сверхпроводящем композите     

Краснюк И.Б., Медведев Ю.В. - Журнал Технической Физики , 2001
Используя следствия фундаментальных результатов по теории систем уравнений параболического типа, проанализированы характер тепловых волн переключения и скорости их распространения вдоль охлаждаемого композитного сверхпроводника в зависимости от размера покрытия композита неэлектропроводной оболочкой, а также величина минимального тока распространения норамальной зоны с учетом локальной нелинейности удельного электросопротивления композита.
158.

Линейное взаимодействие волн на заряженной границе раздела сред при наличии тангенциального разрыва поля скоростей     

Ширяева С.О. - Журнал Технической Физики , 2001
В рамках линейной математической модели капиллярного волнового движения в двухслойной жидкости показано, что в результате взаимодействия волн, порождаемых свободной поверхностью верхнего слоя жидкости, движущегося поступательно с постоянной скоростью параллельно границе раздела сред, и волн, порождаемых заряженной границей раздела, кроме классической неустойчивости типа Кельвина--Гельмгольца в области малых значений скорости верхней среды имеет место колебательная неустойчивость границы раздела с инкрементом, зависящим от отношения плотностей сред, скорости поступательного движения и величины заряда на границе.
159.

Влияние скорости нагружения на механизм пластической деформации в висмуте     

Остриков О.М., Дуб С.Н. - Журнал Технической Физики , 2001
Изучены механизмы пластической деформации монокристаллов висмута при деформировании плоскости (111) индентором Берковича со скоростью нагружения 1-10 mN / s. Установлено, что в исследуемом интервале скоростей нагружения пластическая деформация реализуется преимущественно за счет пирамидального скольжения.
160.

Интерференционная методика измерения скорости газового потока при больших числах Пекле     

Пикулев А.А. - Журнал Технической Физики , 2001
Разработана методика определения скорости газового потока интерферометрическим методом для больших чисел Пекле. Показано, что при внесении в однородный поток газа источника тепла площади, заметаемые интерференционными максимумами, приблизительно равны между собой и стремятся к некоторому предельному значению. Предельная величина площади обратно пропорциональна скорости газового потока и не зависит от теплопроводности и типа течения. Найдено теоретическое выражение для величины относительной погрешности данного метода.