Cтраница 1
Коэффициент поглощения ультразвука при частоте колебания, равной 136 630 гц, почти не меняется, если содержание окиси натрия в стекле увеличивается от 0 до 20 мол. Это поглощение энергии вызывается диффузией ионов натрия и перемещением немостиковых ионов кислорода. [1]
![]() |
Эпюра напряжения, снимаемого с пьезо. [2] |
Коэффициент поглощения ультразвука определяется по выражению ( V-28), причем вместо значений давления в эту формулу можно подставить значения электрического напряжения на пьезоприемнике, находящемся на расстояниях 1г и 1 % от пьезодатчика. [3]
Коэффициент поглощения ультразвука дает небольшие отклонения от аддитивности. [4]
Коэффициент поглощения ультразвука, проходящего через эмульсии и суспензии, зависит от концентрации дисперсной фазы в контролируемой среде. Например, увеличение концентрации дисперсной фазы в эмульсиях масел ( льняного, касторового, веретенного, оливкового, трансформаторного и др.) в интервале от 0 до 40 - 60 % ( об.) сопровождается пропорциональным возрастанием коэффициента поглощения При дальнейшем увеличении концентрации дисперсной фазы коэффициент поглощения ультразвука резко возрастает, достигая максимума в интервале значений концентрации 70 - 80 %, а затем резко уменьшается. [5]
Измерения коэффициента поглощения ультразвука в дифениле и ди-фенильной смеси проведены на частотах 6 0; 7 9; 8 3; 8 9; 11 1; 13 57 Мгц в интервале температур 20 - 150 С. При измерениях используется ступенчатый аттенюатор, каждая ступень которого обеспечивает ослабление сигнала в 2 дб. [6]
Так как коэффициент поглощения ультразвука зависит от частоты, то при распространении акустического импульса его отдельные спектральные составляющие ослабляются в различной степени, обусловливая размывание импульса и искажение экспоненциального закона затухания. При этом будет измеряться некоторый эффективный коэффициент затухания а импульсного сигнала, зависящий от акустического пути и отличающийся от истинного коэффициента затухания ссо непрерывного сигнала частоты / о. Это различие может быть значительным в случае коротких импульсов и сильно поглощающих сред. [7]
![]() |
Зависимость коэффициента поглощения ультразвука от среднего радиуса капель в прямой эмульсии дихлорэтана. [8] |
Достигнув минимума, коэффициент поглощения ультразвука при дальнейшем укрупнении капель эмульсии возрастает. В эмульсиях масел максимум поглощения на всех трех частотах приходится на эмульсии со средним радиусом капель 100 мкм. [9]
![]() |
Зависимость коэффициента поглощения ультразвуковых волн в я-нониловом спирте от температуры. [10] |
Анализ экспериментальных данных коэффициента поглощения ультразвука в спиртах показывает, что характер измерения а во всех спиртах один и тот же. С ростом температуры поглощение монотонно падает, причем спад кривой очень крутой при низких температурах и пологий выше комнатных. [11]
![]() |
Ультразвуковой щуп. [12] |
Аппаратурная погрешность измерений коэффициента поглощения ультразвука в эмульсиях оценивается по измерению поглощения в чистых жидкостях и сравнением измеренного значения с табличными данными. [13]
Для исследования зависимости коэффициента поглощения ультразвука от плотности дисперсной фазы были подобраны вещества с примерно одинаковой вязкостью: октан, толуол, дихлорэтан, хлороформ, четыреххлористый углерод, фреон, а также смеси октана и дихлорэтана, толуола и дихлорэтана. Таким образом, исследованы эмульсии веществ во всем практическом диапазоне плотностей. [15]