Et на дисках это: Параметры вылета диска — https://remont-diskov.ru/

Что нужно знать про колесные диски

Информация / Что нужно знать про колесные диски

При использовании и замене колесных дисков необходимо знать и учитывать множество параметров, которые очень важны при подборе, как самих дисков, так и покрышек к ним. Рассмотрим основные из них:

1. Посадочный диаметр диска, маркируется в дюймах. Производители дисков обычно применяют для обозначения несколько вариантов. Поэтому, необходимо внимательно изучить всю информацию о дисках, изложенную в сервисной книжке вашего автомобиля или проконсультироваться у специалиста. Использование только рекомендованных размеров дисков не приведет к снижению безопасности движения.

2. Ширина диска, маркируется в дюймах. Их стандартная ширина: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0. А диски с большей шириной могут иметь только спортивные авто или внедорожники. Обязательным условием использования дисков является одно правило: их ширина должна соответствовать ширине покрышек, устанавливаемых на этот диск. Здесь необходимо помнить, что ширина диска на 25-30% должна быть меньше ширины профиля автомобильной шины. К примеру, ширина протектора покрышки 195/70 R15 составляет 195 см. Если учитывать, что 1 дюйм равен 25,4 см, то ширина вашего протектора должна быть 7,68 дюймов. Далее, уменьшив это значение на 25-30% и округлив до ближайшей стандартной ширины, мы получим 5,5 дюймов – это и есть ширина диска.

3. DIA — величина центрального отверстия, маркируется в миллиметрах. При установке неоригинальных дисков, у которых центральное отверстие больше чем необходимо, применяются специальные проставки-кольца. Они уменьшают диаметр посадочного отверстия устанавливаемого диска до нужной величины.

4. ЕТ – вылет диска, маркируется в миллиметрах. Вылетом диска называется расстояние от продольной оси симметрии до крепежной плоскости диска. Не рекомендуется устанавливать на машины диски с нештатными вылетами. Если вылет диска будет меньше штатного, то на подвеску и подшипники будет создаваться дополнительная нагрузка. А если же, вылет будет больше штатного, то есть большая вероятность что диск будет прижиматься в элементы тормозной системы. Не пытайтесь экспериментировать с вылетами, если ваша машина находится на гарантии. За такие эксперименты специалисты сервисного центра могут снять ваш автомобиль с гарантийного обслуживания.

Рассмотрим пример маркировки на диске:
6Jх15 Н2 ЕТ46

Это означает: посадочный диаметр диска — 15 дюймов, ширина – 6 дюймов, вылет 46 миллиметров.

J и h3 – рядовому автолюбителю не нужны.

5. PCD, маркируется в миллиметрах, и обозначает величину диаметра окружности проведенной через центры крепежных болтов.

Чаще всего диаметр центрального отверстия, количество крепежных болтов и диаметр окружности проведенной через центры отверстий для крепежных болтов на дисках не указывается. Их можно узнать из документации к диску или просто измерить.

6. Количество отверстий под крепежные болты.

Рассмотрим пример:
PCD: 5/114,3 DIA 67

Это расшифровывается, так:
5 отверстий с диаметром окружности 114,3 мм с величиной центрального отверстия 67 мм.

Помните: при установке новых дисков на автомобиль необходимо учитывать тип и размеры болтов (гаек), которые крепят колеса. Например, при замене стальных дисков на легкосплавные, нельзя использовать старые болты и шпильки, так как они отличаются по длине и по форме, и поэтому могу повредить диск. А это не допустимо.

Ключевые параметры, которые важно учитывать при покупке автодисков

Прежде чем отправиться в магазин, автолюбитель должен изучить маркировку, которая нанесена на поверхность изделия. Именно она позволяет водителю подобрать лучший вариант, соответствующий требованиям своей машины и условиям ее эксплуатации.

Итак, как правильно выбрать диски на авто? Пример маркировки: 7,5 J х15 ЕТ40 5х100 D54,1. Главные характеристики диска, которые отражены в обозначении:

Ширина. Данный параметр – размер В – измеряется в дюймах. Это первое число в маркировке, обозначаемое J. Именно данная характеристика определяет оптимальную ширину профиля устанавливаемых автошин. Размер B, исходя из вышеуказанной маркировки, составляет 7,5 дюймов.
«Посадочный» (другое определение – монтажный) диаметр автодиска – размер D. Он выражается в дюймах. Эта характеристика обозначается в маркировке как R. Размер D соответствует диаметру кольцевой части обода диска, на которую опирается автошина. Исходя из вышеуказанной маркировки, монтажный диаметр составляет 15 дюймов.

Вылет диска. Обозначение в маркировке – ET. Вылет диска бывает нулевым (ЕТ0), положительным (например, ЕТ10, ЕТ35 или ЕТ40) и отрицательным (например, ЕТ -19). Этот параметр определяет глубину «затопления» диска в арку машины. Если центральная площадка на диске крепится строго посередине, значит, вылет равен 0. Если ET положительный, то вертикальная ось диска удалена на определенное значение от места крепления к ступице, т. е. последний глубже прячется в колесную арку, а если отрицательный – диск выступает наружу. Допустимое отклонение от рекомендаций производителя ТС – не более пяти миллиметров. Если размер вылета меньший, чем указано в мануале, снижается устойчивость транспортного средства на дороге, нарушается равномерность передачи тормозных усилий. Если, наоборот, отклонение существенно превышает рекомендации производителя, возможен упор автодиска в подкрылки. Исходя из вышеуказанного примера маркировки, ЕТ составляет 40 мм.
«Разболтовка» или PCD. Эта характеристика указывает на число отверстий для крепежа и диаметр окружности, на которой они расположены. PCD измеряется в шт./мм. Несоблюдение диаметров креплений даже на миллиметр не позволит полностью затянуть колесо. Чем это чревато? Во-первых, потерей балансировки колес. Причем чем выше скорость автомобиля, тем сильнее это чувствуется. Во-вторых, снижением комфорта. Водитель чувствует вибрацию и биение колес. В-третьих, снижением безопасности на дороге. Из-за ослабления болтов может приключиться даже самопроизвольное откручивание колес.
Диаметр центрального отверстия или, другими словами, ступичного. Обозначение в маркировке – DIA. Указанный параметр выражается в миллиметрах. Как выбрать диски для авто исходя из этого размера? В случае, когда центральное отверстие последних меньше, чем размер головки ступицы, то их невозможно установить, а если больше, то необходимо применять центровочные кольца. Указанная в примере маркировка свидетельствует о том, что DIA составляет 54,1 мм.

Еще один немаловажный параметр – HUMP. Это промежуток между кольцевыми выступами, которые обеспечивают улучшенную фиксацию бортов бескамерных автошин при установке.
Решая вопрос, как подобрать диски на машину, необходимо обратить внимание и на конфигурацию крепежных отверстий. Существуют болты со слегка конической и выраженной конической формой и другие варианты. Первые обычно применяются для крепления «штампов», вторые – «титанов».

Важно! Грамотной подбор диска с учетом всех технических характеристик, указанных в заводском мануале, – залог комфортной и безопасной езды на дороге!

Data Series: Изучение дисков, дисков и образов Windows Azure | Блог Azure и журнал

В предварительной версии виртуальных машин Windows Azure у нас есть два новых специальных типа больших двоичных объектов, хранящихся в хранилище Windows Azure: диски виртуальных машин Windows Azure и образы виртуальных машин Window Azure. И, конечно же, у нас также есть предварительная версия Windows Azure Drives. В оставшейся части этого поста мы будем называть их хранилищем, дисками, образами и дисками. В этом посте рассказывается, что такое диски, диски и образы и как они взаимодействуют с хранилищем.

Виртуальные жесткие диски (VHD)

Диски, диски и образы — все VHD хранятся в виде страничных BLOB-объектов в вашей учетной записи хранения. На самом деле существует несколько немного отличающихся форматов VHD : фиксированный, динамический и дифференциальный. В настоящее время Windows Azure поддерживает только формат с именем «фиксированный». Этот формат размещает логический диск линейно в формате файла, так что смещение диска X сохраняется по смещению большого двоичного объекта X. В конце большого двоичного объекта есть небольшой нижний колонтитул, описывающий свойства виртуального жесткого диска. Все это, хранящееся в страничном BLOB-объекте, соответствует стандартному формату виртуального жесткого диска, поэтому при желании вы можете взять этот виртуальный жесткий диск и смонтировать его на локальном сервере. Часто фиксированный формат занимает место впустую, потому что на большинстве дисков есть большие неиспользуемые диапазоны. Однако мы храним наши «фиксированные» виртуальные жесткие диски в виде страничного BLOB-объекта, который является разреженным форматом, поэтому мы одновременно получаем преимущества как «фиксированных», так и «расширяемых» дисков.

Загрузка виртуальных жестких дисков в хранилище Windows Azure

Вы можете загрузить свой виртуальный жесткий диск в свою учетную запись хранения, чтобы использовать его для PaaS или IaaS. Когда вы загружаете свой виртуальный жесткий диск в хранилище, вам нужно использовать инструмент, который понимает, что страничные BLOB-объекты являются разреженными, и загружает только те части виртуального жесткого диска, в которых есть фактические данные. Кроме того, если у вас есть динамические виртуальные жесткие диски, вы можете использовать инструмент, который будет преобразовывать динамический виртуальный жесткий диск в фиксированный виртуальный жесткий диск во время загрузки. CSUpload сделает за вас обе эти вещи и включен в состав Windows Azure SDK.

Постоянство и долговечность

Поскольку все диски, диски и образы хранятся в хранилище, ваши данные будут сохраняться, даже если вашу виртуальную машину необходимо переместить на другую физическую машину. Это означает, что ваши данные получают преимущества долговечности, предлагаемой архитектурой хранилища Windows Azure, где все ваши небуферизованные и очищенные записи на диск/диск реплицируются 3 раза в хранилище, чтобы сделать его долговечным, прежде чем успешно вернуться к вашему приложение.

Диски (PaaS)

Диски используются ролями PaaS (рабочая роль, веб-роль и роль виртуальной машины) для подключения виртуального жесткого диска и назначения буквы диска. Здесь есть много подробностей о том, как вы используете эти диски. Диски реализованы с драйвером режима ядра, который работает на вашей виртуальной машине, поэтому ваш дисковый ввод-вывод на диск в виртуальной машине и обратно приведет к сетевому вводу-выводу на виртуальную машину и обратно на ваш страничный BLOB-объект в хранилище Windows Azure. На следующей диаграмме показан драйвер, работающий внутри виртуальной машины и взаимодействующий с хранилищем через виртуальный сетевой адаптер виртуальной машины.

Ролям PaaS разрешено подключать до 16 дисков на роль.

Диски (IaaS)

При создании виртуальной машины Windows Azure платформа подключит к виртуальной машине как минимум один диск для диска вашей операционной системы. Этот диск также будет виртуальным жестким диском, хранящимся в хранилище в виде страничного BLOB-объекта. Когда вы записываете на диск в виртуальной машине, изменения на диске будут внесены в большой двоичный объект страницы внутри хранилища. Вы также можете подключить к виртуальной машине дополнительные диски в качестве дисков данных, и они также будут храниться в хранилище как страничные BLOB-объекты.

В отличие от дисков, код, который взаимодействует с хранилищем от имени вашего диска, не находится внутри вашей виртуальной машины, поэтому выполнение операций ввода-вывода на диск не вызовет сетевой активности на виртуальной машине, хотя вызовет сетевую активность на физическом узле. На следующей диаграмме показано, как драйвер работает в операционной системе хоста, а виртуальная машина взаимодействует через дисковый интерфейс с драйвером, который затем взаимодействует через сетевой адаптер хоста с хранилищем.

Существуют ограничения на количество дисков, которые может подключить виртуальная машина: от 16 дисков данных для очень большой виртуальной машины до одного диска данных для очень маленькой виртуальной машины. Подробности можно найти здесь.

ВАЖНО: Платформа Windows Azure имеет бессрочную аренду всех страничных BLOB-объектов, которые она считает дисками в вашей учетной записи хранения, чтобы вы случайно не удалили базовый страничный BLOB-объект, контейнер или учетную запись хранения во время работы виртуальной машины. с помощью VHD. Если вы хотите удалить базовый страничный BLOB-объект, контейнер, в котором он находится, или учетную запись хранения, вам необходимо сначала отсоединить диск от виртуальной машины, как показано здесь:

Затем выберите диск, который вы хотите отсоединить, и затем удалите:

Затем вам нужно удалить диск с портала:

и затем вы можете выбрать «удалить диск» в нижней части окна:

Примечание : при удалении диска вы не удаляя диск (большой двоичный объект страницы виртуального жесткого диска) в учетной записи хранения. Вы только отделяете его от образов, которые можно использовать для виртуальных машин Windows Azure. После того как вы выполните все вышеперечисленное, вы сможете удалить диск из своей учетной записи хранения с помощью REST API Windows Azure Storage или обозревателей хранилища.

Образы (IaaS)

Windows Azure использует понятие «Образ» для описания шаблона виртуального жесткого диска, который можно использовать для создания одной или нескольких виртуальных машин. Windows Azure и некоторые партнеры предоставляют образы, которые можно использовать для создания виртуальных машин. Вы также можете создавать образы для себя, захватив образ существующей виртуальной машины Windows Azure, или загрузить образ, подготовленный sysprep, в свою учетную запись хранения. Образ также находится в формате VHD, но платформа не записывает в образ. Вместо этого, когда вы создаете виртуальную машину из образа, система создает копию страничного BLOB-объекта этого образа в вашей учетной записи хранения, и эта копия будет использоваться для диска операционной системы виртуальной машины.

ВАЖНО: Windows Azure имеет бессрочную аренду всех страничных BLOB-объектов, контейнера BLOB-объектов и учетной записи хранения, которые считаются образами в вашей учетной записи хранения. Поэтому, чтобы удалить основной блоб страницы, вам нужно удалить изображение с портала, перейдя в раздел «Виртуальные машины», нажав «Изображения»:

Затем вы выбираете свое изображение и нажимаете «Удалить изображение» на нижней части экрана. Это отключит виртуальный жесткий диск от вашего набора зарегистрированных образов, но не удалит большой двоичный объект страницы из вашей учетной записи хранения. В этот момент вы сможете удалить изображение из своей учетной записи хранения.

Временный диск

Во всех веб-ролях, рабочих ролях, ролях виртуальных машин и виртуальных машинах Windows Azure присутствует еще один диск, который называется временным диском. Это физический диск на узле, который можно использовать в качестве временного пространства. Данные на этом диске будут потеряны при перемещении виртуальной машины на другой физический компьютер, что может произойти во время обновлений, исправлений или когда Windows Azure обнаружит, что что-то не так с узлом, на котором вы работаете. Здесь определяются предлагаемые размеры временного диска.

Временный диск — идеальное место для хранения файла подкачки операционной системы.

ВАЖНО: Временный диск не является постоянным. Вы должны записывать на этот диск только те данные, которые готовы потерять в любой момент.

Billing

Хранилище Windows Azure взимает плату за пропускную способность, транзакции и емкость хранилища. Цены на единицу продукции можно посмотреть здесь.

Пропускная способность

Мы рекомендуем подключать диски из того же местоположения (например, Восток США), что и учетная запись хранения, в которой они хранятся, поскольку это обеспечивает наилучшую производительность, а также не требует платы за пропускную способность. Что касается дисков, вы должны использовать их в том же месте, где хранится диск.

Транзакции

При подключении к ВМ дисковые операции ввода-вывода как с дисков, так и с дисков будут удовлетворяться из хранилища (если только один из описанных ниже уровней кэша не сможет удовлетворить запрос первым). Для операций ввода-вывода с небольшими дисками будет выполняться одна транзакция хранилища Windows Azure на каждый ввод-вывод. Дисковые операции ввода-вывода большего размера будут разделены на более мелкие операции ввода-вывода, поэтому с них будет взиматься дополнительная плата за транзакцию. Разбивка для этого:

  • Диски
    • IO < 2 мегабайта будет 1 транзакция
    • IO >= 2 мегабайта будут разбиты на транзакции размером 2 МБ или меньше
  • Диски
    • IO < 128 килобайт будут 1 транзакцией
    • IO >= 128 килобайт будут разбиты на транзакции размером 128 КБ или меньше
    • 44 Кроме того, операционные системы часто выполняют небольшое упреждающее чтение для небольших последовательных операций ввода-вывода (обычно менее 64 килобайт), что может привести к тому, что операции ввода-вывода на диски/диски будут иметь больший размер, чем размер операции ввода-вывода, выдаваемый приложением. Если используются предварительно извлеченные данные, это может привести к меньшему количеству транзакций для вашей учетной записи хранения, чем количество операций ввода-вывода, выданных вашим приложением.

      Емкость хранилища

      Хранилище Windows Azure хранит большие двоичные объекты страниц и, следовательно, виртуальные жесткие диски в разреженном формате, и, следовательно, взимает плату только за данные в пределах виртуального жесткого диска, которые фактически были записаны в течение срока службы виртуального жесткого диска. Поэтому мы рекомендуем использовать «быстрое форматирование», поскольку это позволит избежать хранения больших диапазонов нулей в страничном BLOB-объекте. При создании виртуального жесткого диска вы можете выбрать параметр быстрого форматирования, указав следующее:

      Также важно отметить, что при удалении файлов в файловой системе, используемой виртуальным жестким диском, большинство операционных систем не очищают и не обнуляют эти диапазоны. , так что вы все еще можете платить за емкость в большом двоичном объекте за данные, которые вы удалили с диска/диска.

      Кэши, кэши и прочее Кэши

      Диски и диски поддерживают кэширование на диске и ограниченное кэширование в памяти. Многие уровни операционной системы, а также библиотеки приложений также выполняют кэширование в памяти. В этом разделе освещаются некоторые варианты кэширования, которые есть у разработчика приложений.

      Кэширование можно использовать для повышения производительности, а также для снижения транзакционных издержек. В следующей таблице перечислены некоторые кэши, доступные для использования с дисками и накопителями. Каждый из них описан более подробно под таблицей.

      Type

      Purpose

      Data Persistence

      FileStream

      Memory

      Improves performance and reduces IOs for sequential reads and writes.

      Записи не сохраняются автоматически. Вызовите «Flush», чтобы сохранить записи.

      Кэширование операционной системы

      Память

      Повышает производительность и сокращает количество операций ввода-вывода при произвольном и последовательном чтении и записи.

      Записи не сохраняются автоматически. Используйте файловые дескрипторы «Запись через» или «Сброс» для сохранения записи.

      Кэш Windows Azure Drive

      Память и диск

      Сокращает количество транзакций чтения в хранилище. Может повысить производительность последовательного ввода-вывода в зависимости от рабочей нагрузки.

      Записи сохраняются автоматически. Используйте файловые дескрипторы «Запись через» или «Сброс», чтобы знать, что записи сохраняются.

      Дисковые кэши виртуальной машины Windows Azure

      Память и диск

      Сокращает количество транзакций в хранилище. Может повысить производительность последовательного ввода-вывода в зависимости от рабочей нагрузки. Улучшает время загрузки.

      Записи сохраняются автоматически. Используйте файловые дескрипторы «Запись через» или «Сброс», чтобы знать, что записи сохраняются.

      Нет диска или кэша накопителя

      Н/Д

      Может повысить производительность случайного и последовательного ввода-вывода в зависимости от рабочей нагрузки.

      Записи сохраняются автоматически. Используйте файловые дескрипторы «Запись через» или «Сброс», чтобы знать, что записи сохраняются.

      FileStream (применяется как к дискам, так и к накопителям)

      Класс FileStream платформы .NET кэширует операции чтения и записи в памяти, чтобы уменьшить количество операций ввода-вывода на диск. Некоторые конструкторы FileStream принимают размер кеша, а другие выбирают для вас размер кеша по умолчанию 8 КБ. Вы не можете указать, что класс не использует кеш памяти, так как минимальный размер кеша составляет 8 байт. Вы можете принудительно записать буфер на диск, вызвав API FileStream.Flush(bool).

      Кэширование операционной системы (применяется как к дискам, так и к накопителям)

      Операционная система сама будет выполнять буферизацию в памяти как для чтения, так и для записи, если вы явно не отключите ее при открытии файла с помощью FILE_FLAG_WRITE_THROUGH и/или FILE_FLAG_NO_BUFFERING . Подробное обсуждение поведения кэширования в памяти Windows доступно здесь.

      Кэш дисков Windows Azure

      Диски позволяют выбрать, использовать ли локальный временный диск узла в качестве кэша чтения или вообще не использовать кэш. Место для кэша диска выделяется из вашей веб-роли или временного диска рабочей роли. Этот кеш является сквозной записью, поэтому запись всегда фиксируется немедленно в хранилище. Чтения будут выполняться либо с локального диска, либо с хранилища.

      Использование локального кэша диска может повысить производительность последовательного чтения операций ввода-вывода, когда операции чтения «попадают» в кэш. Последовательное чтение попадет в кеш, если:

      1. Данные уже читались ранее. Данные кэшируются при первом чтении, а не при первой записи.
      2. Кэш достаточно большой, чтобы вместить все данные.

      Доступ к большому двоичному объекту часто может обеспечить более высокую скорость случайных операций ввода-вывода, чем локальный диск. Однако эти случайные операции ввода-вывода повлекут за собой транзакционные издержки хранения. Чтобы уменьшить количество транзакций в хранилище, вы также можете использовать кэш локального диска для случайных операций ввода-вывода. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что ваши случайные записи на диск выровнены по 8 КБ, а размеры операций ввода-вывода кратны 8 КБ.

      Дисковые кэши виртуальной машины Windows Azure

      При развертывании виртуальной машины диск ОС имеет два варианта кэширования хоста:

      1. Чтение/запись (по умолчанию) — запись обратного кэша
      2. Чтение — запись через кэш

      Когда вы Настройте диск данных на виртуальной машине, вы получите три варианта кэширования хоста:

      1. Чтение/Запись — запись обратного кэша
      2. Чтение — запись через кэш
      3. Нет (по умолчанию)

      Тип кэша, используемый для данных дисков, а диск ОС в настоящее время не доступен через портал. Чтобы задать тип кэширования узла, необходимо использовать API-интерфейсы управления службами (Добавить диск данных или Обновить диск данных) или команды Powershell (Add-AzureDataDisk или Set-AzureDataDisk).

      Кэш чтения хранится как на диске, так и в памяти хост-ОС. Кэш записи хранится в памяти хост-ОС.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если ваше приложение не использует FILE_FLAG_WRITE_THROUGH, кэш записи может привести к потере данных, поскольку данные могут находиться в памяти ОС хоста, ожидая записи при неожиданном сбое физической машины.

      Использование кэша чтения улучшит производительность чтения последовательного ввода-вывода, когда операции чтения «попадают» в кэш. Последовательные чтения попадут в кеш, если:

      1. Данные были считаны ранее.
      2. Кэш достаточно большой, чтобы вместить все данные.

      Размер кэша для диска зависит от размера экземпляра и количества подключенных дисков. Кэширование можно включить только для четырех дисков данных.

      Нет кэширования для дисков Windows Azure и дисков виртуальных машин

      Хранилище Windows Azure может обеспечить более высокую скорость случайных операций ввода-вывода, чем локальный диск на вашем узле, который используется для кэширования. Если вашему приложению необходимо выполнять множество случайных операций ввода-вывода и для вас важна пропускная способность, то вы можете рассмотреть возможность отказа от использования вышеуказанных кешей. Однако имейте в виду, что операции ввода-вывода в хранилище Windows Azure влекут за собой транзакционные издержки, а операции ввода-вывода в локальный кэш — нет.

      Чтобы отключить кэш Windows Azure Drive, передайте «0» для размера кэша при вызове API Mount().

      Для диска данных виртуальной машины по умолчанию кэш не используется. Если вы включили кеш на диске данных, вы можете отключить его с помощью API управления службой Update Data Disk или командой powershell Set-AzureDataDisk.

      Для диска операционной системы виртуальной машины по умолчанию используется кэш. Если ваше приложение будет выполнять много случайных операций ввода-вывода с файлами данных, вы можете рассмотреть возможность перемещения этих файлов на диск данных, на котором отключено кэширование.

      Эндрю Эдвардс и Брэд Колдер

      Эволюция размеров пылевых дисков на основе однородного анализа звезд возрастом 1–10 млн лет

      • Хендлер, Натаниэль
      • ;
      • Паскуччи, Илария
      • ;
      • Пинилья, Паола
      • ;
      • Таццари, Марко
      • ;
      • Карпентер, Джон
      • ;
      • Малхотра, Рену
      • ;
      • Тести, Леонардо
      Аннотация

      Мы используем архивные данные ALMA для оценки размера пылевого диска 152 протопланетных дисков в Lupus (1-3 млн лет), Chamaeleon I (2-3 млн лет) и Upper-Sco (5-11 млн лет).

      Мы объединяем нашу выборку с 47 дисками из Тау/Аура и Орфа, радиусы пылевых дисков которых были оценены, как здесь, путем подгонки моделей радиального профиля к данным о видимости. Мы используем эти 199 однородно полученных размеров дисков для определения эмпирических отношений свойств диск-диск и диск-хост, а также для поиска эволюционных тенденций. В соответствии с предыдущими исследованиями мы обнаруживаем, что размеры пылевых дисков и миллиметровая светимость коррелируют, но впервые показываем, что эта связь не универсальна между регионами. Мы находим, что диски в Cha I возрастом 2-3 млн лет не меньше, чем диски в других регионах того же возраста, и подтверждаем выводы Barenfeld et al. обнаружив, что диски USco возрастом 5-10 млн лет меньше, чем диски, принадлежащие более молодым регионам. Наконец, мы обнаруживаем, что внешний край Солнечной системы, определяемый поясом Койпера, согласуется с популяцией размеров пылевых дисков, которые не претерпели значительного усечения.


      Публикация:

      Астрофизический журнал

      Дата публикации:
      июнь 2020
      DOI:
      10.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *