Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Силовые линии

    Магнитная дефектоскопия. Магнитную порошковую дефектоскопию применяют для визуального неразрушающего контроля качества сварных соединений газотрубопроводов, емкостей, резервуаров и других стальных конструкций. Магнитная дефектоскопия основана на выявлении магнитного поля рассеяния над дефектом при помощи ферромагнитных частиц. Силовые линии в намагниченном изделии огибают дефект как препятствие с малой магнитной проницаемостью и образуют над ним магнитное поле рассеяния. [c.202]


    По отношению к внешнему магнитному полю различают диамагнитные и парамагнитные веш,ества. Диамагнитные вещества оказывают прохождению магнитных силовых линий большее сопротивление, чем вакуум, и поэтому внешнее магнитное поле их выталкивает. Парамагнитные вещества, напротив, проводят магнитные силовые линии лучше, чем вакуум, и поэтому магнитное поле втягивает такие вещества. [c.155]

    Магнитная порошковая дефектоскопия основана на выявлении магнитного поля рассеяния над дефектом. При этом в качестве индикатора используются ферромагнитные частицы. Силовые линии в намагниченной детали огибают дефект как препятствие, имеющее малую магнитную проницаемость. Необходимым условием для выявления дефекта является перпендикулярное расположение дефекта к направлению магнитного поля. Поэтому деталь необходимо проверять в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Магнитный порошок приготавливается из сухого мелко-размолотого железного сурика или из чистой железной окалины. Окалина измельчается в шаровой мельнице и просеивается. Мельчайшие частицы железного порошка, нанесенные на деталь пылевидным слоем (сухой метод) либо в виде водной или масляной суспензии (мокрый метод), концентрируются над трещиной и этим ее обнаруживают. При трещине шириной менее 10 м поле рассеяния не образуется. Аналогично, когда дефект располагается на глубине более 6 мм под поверхностью, поле рассеяния исчезает. [c.139]

    В результате индукции электрического ноля диспергированные капли воды поляризуются. Электрические заряды в капле смещаются к ее краям вдоль силовых линий положительные — по направлению поля, отрицательные — в противоположном направлении (см. рис. 19, б), и капля превращается в диполь. Поскольку силы, действующие на электрические заряды капли, если не считать некоторого заряда, приобретаемого каплей, погруженной в нефть, равны и противоположны но знаку, капля остается на месте, вытягиваясь вдоль линии поля (см. рис. 19, 6). Две смежные капли воды, расположенные [c.47]

    В электрическом поле постоянного напряжения все глобулы эмульсии стремятся расположиться вдоль силовых линий поля, так как вода имеет большую диэлектрическую постоянную, чем нефть (для нефти она равна примерно 2, для воды — около 80). Элементарные глобулы образуют между электродами водяные нити-цепочки, что вызывает увеличение проводимости эмульсии и увеличение протекающего через нее тока. Между цепочками глобул возникают свои электрические поля, ведущие к пробою и разрыву оболочек и к слиянию глобул в капли. При увеличении размеров капель согласно закону Стокса они начинают быстрее оседать, и таким путем из эмульсии выделяется чистая вода. При помещении эмульсии в электрическое поле, созданное переменным током, скорость слияния глобул и расслоения эмульсии в 5 с лишним раз больше. Это объясняется большей вероятностью столкновения глобул при наличии переменного тока. Кроме того, при этом разрыв оболочек адсорбированного на глобулах эмульгатора облегчается возникающим в них натяжением и перенапряжением. [c.13]


    Ферромагнитные частицы (играющие роль индикатора) стягиваются к месту наибольшей концентрации силовых линий рассеянного поля. В качестве ферромагнитных частиц (индикаторов поля рассеяния) служат магнитные порошки или суспензии различного состава. Чувствительность метода зависит от свойств металла и геометрических форм испытуемой детали, от метода намагничивания, напряженности магнитного поля и многих других факторов. Контроль делится на три этапа 1) намагничивание исследуемого объекта 2) нанесение индикаторной среды и регистрация имеющихся на его поверхности дефектов 3) размагничивание объекта. Необходимым условием для выявления дефектов магнитным порошковым методом является перпендикулярное расположение дефектов к направлению магнитного поля, поэтому деталь проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В табл. 12 приведены магнитные дефектоскопы, выпускаемые отечественными заводами. [c.203]

    Молекулярные и осколочные положительно заряженные ионы под действием электрического поля фокусирующих и вытягивающих пластин вытягиваются из ионного источника через щель, ускоряются электрическим полем до 3000 в и затем поступают в однородное магнитное поле 4, силовые линии которого перпендикулярны направлению скорости движения ионов. [c.261]

    ВОДЫ к другой ориентированно, по силовым линиям поля. Надо учитывать также необходимость поворота вновь образовавшейся молекулы воды, которая имеет ориентацию, не позволяющую ей принять, в свою очередь, протон справа от другого иона гидроксония. [c.433]

    В аспекте аналогии могут быть интерпретированы опытные данные, полученные при псевдоожижении ферромагнитных частиц в переменном магнитном поле, где наблюдались п с е в -д о п о л и м е р н ы е структуры частицы выстраивались в цепочки вдоль силовых линий. При увеличении скорости ожижающего агента и такая структура слоя постепенно нарушалась, образуя обычный псевдоожиженный слой, — аналогично размягчению с ростом температуры и плавлению некоторых термопластичных полимеров. [c.490]

    Уравнение силовой линии у = к х, где = tga [c.357]

    В промышленных установках, где необходимо передать объекту значительную мощность, устройства связи должны иметь повышенную электрическую прочность. Таким свойством обладает, например, открытый конец волновода, сопрягаемый с отверстием в определенном месте стенки камеры. Этим местом может служить область с пучностью магнитного поля, причем направления силовых линий магнитных полей в волноводе с волной Яю и в камере должны быть параллельными. В один и тот же рабочий объем может включаться несколько источников для увеличения мощности и создания равномерного поля. В этом случае излучатели должны быть развязаны, т.е. не взаимодействовать между собой. Для этого вводы могут иметь разную поляризацию волн. [c.90]

    Деформационная поляризация характерна для всех молекул. Полярные молекулы помимо деформационной поляризации испытывают во внешнем поле еще и ориентационную поляризацию, т. е. стремятся ориентировать свой постоянный диполь в направлении силовых линий поля. Этот эффект характеризуется ориентационной поляризуемостью ор- обратно пропорциональной абсолютной температуре  [c.87]

    Таким образом, на противоположных участках поверхности капельки возникает скопление избыточных зарядов отрицательных - на входе силовых линий, положительных - на выходе. Следовательно, капельку в целом можно рассматривать как большой упругий диполь, момент которого увеличивается с повышением напряженности электрического поля. При этом силы поля, действующие на противоположные заряды диполя, равны по величине и направлены в противоположные стороны. Они стремятся увеличить расстояние между разноименными поляризационными зарядами, приводя этим самым к вытягиванию капельки вдоль силовых [c.48]

    В переменном электрическом попе промышленной частоты поведение капельки пресной воды примерно такое же, как и в постоянном. Капелька также поляризуется, вытягиваясь вдоль силовых линий поля, и тоже диспергируется на более мелкие при напряженности поля, выше критической. Она остается на месте, если поле однородно, и втягивается [c.49]

    Нефть поступает в электродегидратор по всем трем вводам соответственно через три распределительные головки. Горизонтальные щели последних направляют каждый поток нефти перпендикулярно силовым линиям электрического поля, создаваемого соответствующей парой электродов. Размер щелей в головках регулируется штурвалами,расположенными под аппаратом, от О до 25 мм. Электроды питаются током высокого напряжения от трансформаторов типа ОМ-66/35 мощностью по 50 ква, установленных на площадке, смонтированной наверху аппарата. Напряжение внутрь электродегидратора подается через проходные изоляторы, установленные в верхнем днище аппарата. Всего имеется шесть трансформаторов и шесть проходных изоляторов — по два на каждую пару электродов. Номинальное напряжение на первичных обмотках трансформаторов 380 в. Напряжение на вторичных обмотках в зависимости от способа соединения равно И, 16,5 или 22 кв. Трансформаторы питаются от сети трехфазного тока 3 X 380 в. Три пары трансформаторов подключены соответственно к трем линейным напряжениям сети, что обеспечивает ее равномерную загрузку. [c.63]


    Вода, диспергированная в нефти, обычно содержит растворенные соли. Такая вода является электропроводящей вследствие диссоциации раствора, обусловливающей присутствие в нем ионов. Под воздействием постоянного электрического поля капелька соленой воды поляризуется и вытягивается в эллипсоид вращения аналогично капельке пресной воды. Только такая капелька, являясь проводящей, при той же напряженности внешнего поля сильнее вытягивается, так как на ее поверхности, кроме связанных зарядов, индуцируются еще и свободные на входе силовых линий в капельку сосредоточены анионы, на выходе - катионы. Эти отрицательные и положительные заряды распределяются по поверхности капельки таким образом, что создаваемые ими внутри капельки поля и внешнее электрическое поле взаимно компенсируются [41, 42]. [c.50]

    Выше рассматривалось поведение одиночной капельки воды, взвешенной в нефтяной среде и находящейся под воздействием электрического поля. В водонефтяной эмульсии фактически имеется множество водяных капелек, которые, взаимодействуя с внешним электрическим полем, влияют одна на другую. Поле изменяет форму и взаимное расположение капель. В свою очередь водяные капли влияют на величину и распределение напряженности поля и значительно изменяют направление электрических силовых линий. Поэтому необходимо рассматривать поле в совокупности с содержащимися в нем каплями. [c.52]

Рис. 1.7. Силовые линии электрического поля между двумя электродами и направление действия сил и на отрицательно заряженную пробную частицу. Рис. 1.7. <a href="/info/1092131">Силовые линии электрического поля</a> между двумя электродами и <a href="/info/536232">направление действия</a> сил и на отрицательно заряженную пробную частицу.
    Рассматривая последовательно кинокадры, наблюдаем следующее. В отсутствие поля капельки воды распределяются в нефти хаотически. С подачей напряжения к электродам кюветы с эмульсией вид последней изменяется. Капельки воды располагаются вдоль силовых линий поля, образуя цепочки. Под влиянием сил поля капельки вытягиваются, а некоторые смежные капли сливаются в более крупные. К крупным каплям притягиваются рядом расположенные мелкие капельки и сливаются с ними. Интенсивность слияния капель зависит от напряженности электрического поля и с повышением последней от 1 до 5 кВ/см существенно возрастает. Сравнивая скорость слияния [c.57]

    Сначала наблюдается распределение капелек воды вдоль силовых линий поля. На кинокадрах, снятых через 0,3 с после подачи напряжения к электродам, отчетливо видны цепочки, идущие от прямого электрода и сходящиеся на кончике выступа фигурного электрода. Затем вследствие слияния ряда смежных капелек появляются отдельные более крупные капли. Эти капли уже видны на кадрах, полученных через 0,5 с после создания поля. Начиная с кадров, снятых после истечения 0,6-0,8 с наблюдается смещение капель в сторону кончика выступа фигурного электрода. После 0,9-1,0 с заметно скопление капель около кончика выступа, а спустя 1,5-2,0 с у кончика видны совсем крупные капли, диаметром порядка 150 мкм, которые с течением времени (после 5 и 7 с) становятся еще крупнее, поскольку сливаются с другими каплями их размер достигает 250 мкм. Следовательно, скорость слияния капель в неоднородном поле значительно выше, чем в однородном. [c.59]

    Экспериментально установлено, что в эмульсии, находящейся в электрическом попе, глобулы воды располагаются вдоль его силовых линий (рис. 14), что приводит к резкому увеличению электропроводности эмульсий. Это явление объясняется тем, что глобулы воды имеют в десятки раз большую диэлектрическую проницаемость (—80), чем глобулы нефти ( —2). Если образовавшиеся цепочки глобул воды разрушать, например, размешиванием, то проводимость эмульсии снижается. [c.31]

    На рис. 3.5 показана принципиальная схема балансировочного станка. При вращении динамически неуравновешенного ротора / подшипники 3 приходят в колебательное движение в горизонтальной плоскости, и силовые линии постоянных магнитов 7, укрепленных иа люльках 4, пересекают витки катушки [c.106]

    Для выяснения механизма разрушения эмульсии в электрическом поле необходимо рассмотреть поведение капель воды в нефтяной эмульсии, находящейся в электрическом поле, и изменение самого поля под влиянием этих капель. В безводной нефти между двумя плоскими параллельными электродами, находящимися под высоким напряжением, возникает однородное электрическое ноле, силовые линии которого параллельны друг другу (см. рис. 19, а). Совершенно иначе располагаются силовые линии поля между электродами, погруженными в эмульсию В/Н, где однородность поля нарушается (рис. 19, б, в). [c.47]

    Диспергированные в нефти глобулы воды, диэлектрическая проницаемость которой в 40 раз больше, чем нефти (около 80), стремятся расположиться вдоль силовых линий поля, образуя цепочки из капель воды. При этом несколько изменяется направление электрических силовых линий, вследствие чего электрическое поле становится неоднородным. [c.47]

    На рис. 20 (а, б, в) приведены фотографии эмульсии, находящейся в электрическом поле переменного тока напряженностью 1—2 кв/см, снятые под микроскопом. В отсутствии электрического ноля капельки воды медленно движутся в различных направлениях, иногда сталкиваются между собой, но не всегда сливаются. Сразу после подачи напряжения к электродам скорость движения глобул воды резко увеличивается и большинство из них оказывается связанным в це почки вдоль силовых линий основного и дополнительных нолей. [c.49]

    Числовая оценка этого отношения при градиентах электрического поля порядка 1 кВ/см показывает, что оно существенно меньше единицы. Однако из этого нельзя сделать вывод о том, что влиянием неоднородности поля на скорость движения капель можно пренебречь. Силы Ре и Р перпендикулярны друг другу и взаимно независимы по своему действию. Если Рц действует вдоль силовых линий поля и способствует перемещению частиц от одного электрода к другому, то pJ. перпендикулярна силовым линиям и способствует собиранию частиц в область поля с повышенной напряженностью. На рис. 1.7 показаны силовые линии электрического поля между двумя электродами, образованными двумя проводниками, перпендикулярными к плоскости рисунка, и направление действия сил Рц и Р на отрицательно заряженные пробные частицы. Повышение локальной концентрации капель в областях с повышенной напряженностью поля и одновременное увеличение их под- [c.22]

    Процесс электроосаждения слагается из двух стадий укрупнения (коалесценции) частиц дисперсной фазы под действием электрического поля и осаждения (седиментации) укрупненных частиц под действием силы тяжести. При этом частицы растягиваются, а их оболочка, испытывая напряжение, становится менее прочной. Диполи под влиянием электрического поля ориентируются вдоль силовых линий. При столкновении капелек оболочки разрываются, частицы сливаются, и крупные капли под действием силы тяжести оседают. [c.220]

    В таком экранированном электродвигателе сквозь гильзу передаются силовые линии магнитного поля статора. Заключенный в оболочку ротор электродвигателя и подшипники погружены в перекачиваемую жидкость, которая служит смазкой для подшипников и охлаждающей средой для ротора, при этом отпадает необходимость в сальниковом уплотнении вала. [c.196]

    Дефекты изделия вызывают искажение магнитных силовых линий вследствие того, что несплошности обладают иным магнитным свойством, чем окружающий их материал. Это искажение, называемое полем рассеяния, можно обнаружить с помощью тонко измельченного магнитного порошка. [c.483]

    Сущность действия переменного электрического поля на эмульсию заключается во взаимном притяжении поляризуемых под влиянием поля капелек воды и их слияния в более крупные капли, быстро оседающие под действием силы тяжести. Основное же действие постоянного электрического поля заключается в движении капель воды вдоль силовых линий поля, что обусловлено избыточными электрическими зарядами капель (электрофорез), а также неоднородностью электрического поля, образуемого вертикальными цилиндрическими электродами. Это приводит к стремительному передвижению капель к электродам, на поверхности которых они скапливаются и под действием силы тяжести стекают вниз. В этом способе, применяемом, как правило, для малообводненных эмульсий, в которых капельки воды расположены сравнительно далеко одна от другой, силы взаимного притяжения капель играют второстепенную роль. [c.36]

    Смеситель высокого давления, в котором удобно приготовлять и хранить любые взрывчатые газовые смеси, представляет собой толстостенный стальной сосуд, способный выдержать давление, развивающееся при случайно произошедшем взрыве заключенной в него смеси. Смеситель снабжен электромагнитной мешалкой. Ее сердечник может совершать возвратно-поступательные движения внутри головки из немагнитной стали (она не препятствует проникновению силовых линий) при периодическом включении и выключении тока в соленоид, надетый на головку. [c.55]

    Помещенные между полюсами сильного магнита, первые ориен-тируюгся перпендикулярно силовым линиям (рис. 105, а), вторые — вдоль силовых линий (рис. 105, б). [c.155]

    Чаще всего встречаются следующие векторные поля скоростей,центробежных сил, электрическое, магнитное, силовое я т. д. Понятие векторного ноля можно распространить также и на вектор V, который начинается в конечной точке вектора г (рис. 4). Более ясное представление о векторном поле дают касательные кривые векторов V, так называемые траектории или векторные лпнип. В случае скоростного поля они называются линиями потока, в случав сппового поля — силовыми линиями. Векторные линии векторного поля представляют собой направленную кривую, касательные к которой указывают направление вектора V в точке касания (рис. 5). [c.363]

    И сводится к переходу протона от одной молекулы воды к другой, Образовавшиеся ионы гидроксония непрерывно обмениваются протонами с окружающими молекулами воды, причем обмен протонами происходит хаотически. Однако при создании разности потенциалов кроме беспорядочного движения возникает и направленное часть протонов начинает двигаться по силовым линиям поля, направляясь к катоду, и, следовательно, переносит электричегтрп [c.432]

    Не допускается подключать несколько токопотребителей надеванием на ножки одной вилки нескольких пар жил проводов. Запрещается также подключать к клеммам щитков силовой линии, а также включать в штепсельные розетки осветительной сети приборы, потребляющие ток большего напряжения, чем установлено для данного щитка. [c.45]

    Каждой паре индексов (т, п) в уравнении (4.15) соответствует свой магнитный тип волны, обозначаемый как. Обычно а>Ъ, т.е. а -размер широкой, а Ь - узкой стенки волновода, т.е. основным типом волны является волна Яю. В этой волне электрическое поле направлено вдоль узкой стенки. Вид поля Яю и его эпкч)ы показаны на рис. 4.4. Картина., поля изображена силовыми линиями электрическое поле -сплошные линии, магнитное - штриховые. В соответствии с граничными условиями, в стенках волновода на толщине скин-слоя протекают токи, показанные на рис. 4.4 двойными стрелками. Дисперсия фазовой [c.86]

    Если возникшее газонефтепроявление привело к аварийному фонтанированию скважины, то о случившемся необходимо сообщить администрации бурового предприятия и вызвать военизированное подразделение, пожарную охрану и медицинскую помощь. Дальнейшие действия буровой бригады должны быть направлены на предотвращение воспламенения возникшего фонтана, для чего в пожароопасной зоне следует прекратить все работы, остановить ДВС, потушить технические и бытовые топки, отключить осветительные и силовые линии. Необходимо также принять меры по остановке и отключению всех соседних объектов, способных оказаться в опасной зоне, и по возможности воспрепятствовать рас- [c.33]

    Дипольная теория электрообезвоживания нефтепродуктов предполагает, что под действием сил поля иа каплях воды, эмульгарован-ных в масле, перераспределяется общий нейтральный заряд, т. е. индуцируются диполи, которые под действием тока растягиваются, ориентируются вдоль силовых линий поля, при столкновении слива- [c.175]

    Магнитные очистители устанавливают в системах смазки двигателей, станков и другого обо1рудования для очистки масла, циркулирующего в этих системах. В зависимости от количества масла, проходящего через магнитный очиститель, там устанавливают один, или несколько постоянных магнитов. Направление силовых линий магнитного поля должно совпадать с направлением потока масла, что обеспечивает наиболее полное оседание ферромагнитных частиц на поверхности магнита. Магнитные очистители улавливают мелкие ферромагнитные частицы размером от 0,4 мкм, которые не могут быть задержаны другими средствами очистки, а именно эти частицы являются катализатором окисления масла и способны значительно ухудшить его качество. [c.177]

    Поляризация капельки объясняется следующим молекулы воды, представляя собой жесткие диполи со значительно смещенными центрами тяжести положительных и отрицательных зарядов, отличаются большой полярностью. Под влиянием внешнего поля молекулы воды стремятся повернуться таким образом, чтобы векторы их дипо1Аных моментов, совпали по направлению с силовыми линиями поля. Хотя тешювое движение молекул хаотически разбрасывает диполи и препятствует их упорядочению вдоль поля, тем не менее в капельке возникает преимущественная ориентация векторов дипольных моментов вдоль линий поля. Эта ориентация тем более полная, чем сильнее электрическое поле и чем слабее тепловое движение молекул, т. е. чем ниже температура. [c.48]

    Несмотря на поляризацию, любой элемент объема капельки, содержащий достаточно большое число молекул, остается нейтральным, что обусловлено взаимной компенсацией противоположных по знаку зарядов диполей, расположенных один возле другого. Иначе обстоит дело в тонких слоях у поверхности капельки. Эта часть поверхности, в которую входят силовые линии внеишего поля, имеет избыток отрицательных зарядов - отрицательно заряженных концов молекул - диполей. У противоположной поверхности, из которой выходят силовые линии, возникает избыточный положительный заряд. Эти поляризационные заряды, связанные с поверхностью капельки, только в незначительной степени нейтрализуются противоположными зарядами молекул внешней, нефтяной среды, примыкающих к цоверхности капельки, так как их дипольный момент ничтожен по сравнению с дипольным моментом молекул воды. [c.48]

    В отсутствие капель между двумя плоскими электродами, погруженными в нефть и находящимися под напряжением, возникает однородное поле, силовые линии которого параллельны. При наличии воДяных капель однородность поля нарушается, так как на основное поле, создаваемое заряженными электродами, накладываются местные, неоднородные поля, образуемые поляризационными зарядами капель. Можно рассматривать воздействие результирующего поля на каждую каплю как сумму воздействия однородного внешнего поля и неоднородного, создаваемого смежной каплей. Неоднородное поле каждой капли аналогично полю диполя, напряженность которого убьшает с кубом расстояния от его центра. Однородное поле только растягивает каплю не двигая ее с места, а неоднородное поле, создаваемое втОрой каплей, втягивает первую в зону большей напряженности. Точно так же поле первой капли втягивает вторую. капли притягиваются. Если разноименные поляризационные заряды внутри капли под действием внешнего поля стремятся удалиться в противоположные стороны, то такие же заряды двух смежных капель стремятся приблизиться, что и обусловливает взаимное притяжеше поляризованных капель. Таким образом, две незаряженные капли в электрическом поле взаимодействуют как диполи. [c.52]

    Роль распределительной головки в злектродегидраторе весьма разнообразна она должна не только обеспечивать веерообразное поступление сырья в зону между электродами, но и сообщать вытекающей из нее жидкости значительную скорость, чтобы эта жидкость, получив соответствующий запас кинетической энергии, двигалась в межэлектродном пространстве от центра к стенкам аппарата. При этом обеспечивается, во-первых, равномерная загрузка эмульсией всего электрического поля, создаваемого электродамп, во-вторых, поперечное движение жидкости в зоне между электродами. При движении по горизонтали, перпендикулярно электрическим силовым линиям поля разрушаются водяные цепочки, образующиеся вдоль этих линий и отрицательно влияющие на процесс деэмульгирования нефти. При наличии большого количества цепочек значительно повышается электропроводность столба жидкости между электродами, следовательно, резко увеличивается сила тока. При образовании сплошных цепочек от электрода к электроду возникает короткое замыкание. [c.53]

    Наконец, при таком способе подачи сырья в аппарат эначительно разгружается электрическое поле, поскольку в нефти, поступающей в зону действия силовых линий основного поля, содержится относительно немного воды, так как большая ее часть удаляется из нефти во время ее прохождения через пространство между зеркалом воды и нижним электродом. Крупные частицы воды, подвергаясь воздействию относительно слабого поля, создаваемого между нижним электродом и зеркалом воды, выпадают из нефти по пути к электродам. В зону сильного поля между электродами попадает нефть со сравнительно мелкими частицами воды, не успевшими выделиться из нефти и ну ждающимися в воздействии электрического поля большой напряженности. [c.68]


Смотреть страницы где упоминается термин Силовые линии: [c.278]    [c.48]    [c.220]    [c.220]    [c.106]    [c.62]    [c.281]   
Общая химия (1974) -- [ c.46 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СВОЙСТВАМИ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЙСТВ СИЛОВЫХ ЛИНИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ

Линия силовые магнитные

ПОГЛОЩЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ

Параболическое уравнение силовых линий Солнца

Причина хаотичности силовых линий гравитационного поля. Периодичность образования центральной силовой трубки гравитационного поля. Невесомость и мгновенное действие центральной силовой трубки

Рассеивающая способность и силовых линий

Хаотичность распространения Солнцем силовых линий гравитационного поля и БРОУНОВСКОЕ движение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО кв

Электрическое поле силовые линии



© 2025 chem21.info Реклама на сайте