Cтраница 2
К третьей группе относятся эффекты, связанные с распространением ПАВ: дифракция, дисперсия, генерация гармоник ПАВ из-за нелинейности свойств материалов звукопроводов, потери на распространение. [16]
Сложение отраженного от цели сигнала ( и с. [17] |
Время прохождения ультразвукового импульса по линии задержки определяется расстоянием, которое он проходит в линии, и скоростью распространения ультразвука в материале звукопровода. Время прохождения электрического импульса по проводам схемы ничтожно мало, так как скорость распространения его - это примерно скорость света, тогда как в линии задержки ультразвуковой импульс движется со скоростью 1460 м / сек ( ртуть) или 5750 ЗА. [18]
Схема магнптострикщкжной линии задержки. а - входная ( передающая катушка. б - выходные ( приемные катушки. в - знуко-провод. г - магниты. 0 - поглощающие насадки. [19] |
Затухание сигнала, оцениваемое отношением эдс на выходе лншш к напряжению на ее входе в зависимости от времени задержки, конструкции н материала звукопровода и др., составляет от 30 до 80 дб. Затухание в УЛЗ складывается из потерь па двукратное меха-нич. В МЛЗ затухание, определяемое гл. Уровень ложи ы х сигналов ( УЛС) оценивается выраженным в % отношением амплитуды наибольшего из ложных сигналов к амплитуде задержанного сигнала. Ложные сигналы возникают в УЛЗ гл. [20]
Схема магнитострикционной линии задержки. а - входная ( передающая катушка. б - выходные ( приемные катушки. в - звукопровод. г - магниты. 9 - поглощающие насадки. [21] |
Затухание сигнала, оцениваемое отношением эдс на выходе линии к напряжению на со входе в зависимости от времени задержки, конструкции и материала звукопровода и др., составляет от 30 до 80 дб. Затухание в УЛЗ складывается из потерь на двукратное меха-нич. В МЛЗ затухание, определяемое гл. Уровень ложных сигналов ( УЛС) оценивается выраженным в % отношением амплитуды наибольшего из ложных сигналов к амплитуде задержанного сигнала. Ложные сигналы возникают в УЛЗ гл. [22]
В качестве преобразователей электрических колебаний в акустические и обратно в ультразвуковых линиях задержки чаще всего применяют кварцевые пластины, а в качестве материала звукопровода - либо плавленый кварц, либо специальную керамику. [23]
Потребности обнаружения подвижных целей на больших расстояниях приводят к необходимости изготовления ультразвуковых линий на большое время задержки; в этих условиях особое внимание приходится уделять материалу звукопровода и типу используемых ультразвуковых волн, имея в виду наличие затухания ультразвукового импульса при его распространении в материале звукопровода. [24]
Таким образом, первый метод дает хорошие результаты при изготовлении структур преобразователей с шириной электродов до 3 - 5 мкм, а второй незаменим при изготовлении структур с меньшей шириной электродов ( до 1 мкм) и в том случае, когда поверхность материала звукопровода чувствительна к действию травителей, например германата висмута. [25]
Потребности обнаружения подвижных целей на больших расстояниях приводят к необходимости изготовления ультразвуковых линий на большое время задержки; в этих условиях особое внимание приходится уделять материалу звукопровода и типу используемых ультразвуковых волн, имея в виду наличие затухания ультразвукового импульса при его распространении в материале звукопровода. [26]
В преобразователях с преломлением возможна [3] частичная компенсация влияния с путем подбора материала звукопровода и угла а его расположения в соответствии с формулой sin а ( с J с) х х ( Ь Ь3) / 2Ь, где с3 - скорость звука в материале звукопровода; Ь3 и Ь - температурные коэффициенты скоростей с3 и с. Компенсация происходит потому, что температурное воздействие измерения показателя преломления с / с3 на разность времен Дт в фазовых и времяимпульсных расходомерах противонаправлено непосредственному воздействию на Дх изменения скорости с. Несколько бо льшие возможности данный способ имеет при установке пьезоэлементов снаружи трубы и применении жидкостных звукопроводов. [27]
К пятой группе относятся искажения, связанные с технологическими погрешностями при изготовлении фильтров: ошибки ориентации звукопроводов относительно кристаллографических осей, погрешности угловой ориентации и взаимного расположения звукопровода и преобразователей, отклонение размеров ( включая толщину) и положения электродов ВШП, обрывы и закорачивания электродов, разброс электрофизических характеристик материалов звукопровода и преобразователей. [28]
Угол преломления 5 зависит от акустических свойств звукопровода и среды. Первое достигается за счет выбора материала звукопровода и угла его расположения по отношению оси трубы, второе - за счет предотвращения попадания на излучатель отраженных колебаний. [29]
Скорость нарастания потока определяется динамическими свойствами материала звукопровода, постоянного магнита, а также диаметром проволоки. При нарастании потока происходит деформация материала звукопровода под катушкой. [30]