Материал - экран - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Материал - экран

Cтраница 1


Материал экрана должен обладать малой коэрцитивной силой во избежание появления постоянных полюсов самого экрана и связанных с этим дополнительных погрешностей приборов постоянного тока.  [1]

Материалы экранов должны быть достаточно огнестойкими и при повышении температуры не выделять вредных веществ.  [2]

Материалом экрана служит медь, а при больших размерах - менее дефицитный алюминий. Толщина экрана должна быть больше, чем полторы глубины проникновения тока в материал. При меньшей толщине напряженность магнитного поля за экраном уменьшится недостаточно.  [3]

Учитывая материал экрана и энергию у-излучения, по этим таблицам определяют кратность ослабления источника излучения.  [4]

Если материал экрана обладает конечной проводимостью, хотя бы и очень большой, то граничные условия изменяются.  [5]

Выбор материала экрана определяется требуемыми яркостью, цветом светящегося пятна, а также временем послесвечения. Так как человеческий глаз более всего чувствителен к желтому и зеленому цветам, то в трубках, предназначенных для визуального наблюдения, применяются минерал виллемит и искусственно приготовляемый кремнекислый цинк ( искусственный виллемит), дающие свечение зеленого цвета с небольшим временем послесвечения. В трубках, предназначенных для целей фотографирования, экраны изготовляются из вольфрамо-кислого бария или кадмия, дающих синефнолетовое свечение, более активно действующее на фотопластинку. В тех случаях, когда трубка предназначена для наблюдения апериодических, неповторяющихся импульсов или периодических процессов весьма малой частоты, необходим экран с длительным временем послесвечения. Такие экраны изготовляются из сульфида цинка или кадмиево-цинкового сульфида.  [6]

Выбор материала экрана определяется требуемыми яркостью, цветом светящегося пятна, а также временем послесвечения. Так как человеческий глаз более всего чувствителен к желтому и зеленому цветам, то в трубках, предназначенных для визуального наблюдения, применяются минерал виллемит и искусственно приготовляемый кремнекислый цинк ( искусственный виллемит), дающие свечение зеленого цвета с небольшим временем послесвечения. В трубках, предназначенных для целей фотографирования, экраны изготовляются из вольфрамо-кислого бария или кадмия, дающих синефиолетовое свечение, более активно действующее на фотопластинку. В тех случаях, когда трубка предназначена для наблюдения апериодических, неповторяющихся импульсов или периодических процессов весьма малой частоты, необходим экран с длительным временем послесвечения. Такие экраны изготовляются из сульфида цинка или кадмиево-цинкового сульфида.  [7]

Выбор материала экрана зависит от вида источника и энергии излучений.  [8]

Качество материала экрана определяется следующим образом. Предположим, что нужно измерить затухание электрического поля при экранировании его латунной сеткой. Для этого из данной сетки на любом каркасе изготовляется экран в виде параллелепипеда или куба, размеры которого должны быть достаточными для расположения внутри приемника и антенны. Экран с приемником и антенной устанавливается недалеко от передатчика на площадке, свободной от мещающих предметов. Антенна ориентируется на максимум приема, и делается отсчет первого показания. После этого экран и приемник удаляются от передатчика на несколько десятков метров, а приемная антенна остается на прежнем месте s открытом пространстве. При помощи соответствующего коаксиального кабеля антенна соединяется с приемником, находящимся внутри экрана, для того, чтобы на него не действовало поле передатчика. Между антенной и входом приемника включается градуированный аттенюатор соответствующего диапазона и с его помощью устанавливается прежнее показание. Изменение отсчета по аттенюатору плюс затухание антенного кабеля дает величину затухания данного экранирующего материала.  [9]

Качество материала экрана определяется следующим образом. Предположим, что нужно измерить ослабление электрического поля при экранировании его латунной сеткой. Для этого из данной сетки на любом каркасе изготовляют экран в виде параллелепипеда или куба, размеры которого должны быть достаточными для расположения внутри приемника и антенны. Экран с приемником и антенной устанавливают не далеко от передатчика на площадке, свободной от мешающих предметов. Антенну ориентируют на максимум приема, и делают отсчет первого показания. После этого экран и приемник удаляют от передатчика на несколько десятков метров, а приемную антенну оставляют на прежнем месте в открытом пространстве. При помощи соответствующего коаксиального кабеля антенну соединяют с приемником, находящимся внутри экрана, для того, чтобы на него не действовало поле передатчика. Между антенной и входом приемника включают градуированный аттенюатор соответствующего диапазона и с его помощью устанавливают прежнее показание. Изменение отсчета по аттенюа - тору плюс затухание антенного кабеля дает значение ослабления данного экранирующего материала.  [10]

Однако влияние материала экрана на поле электромагнитной волны сказывается лишь на малых расстояниях от экрана, имеющих величину порядка длины волны К. Поэтому теория Френеля хорошо согласуется с опытом для дифракции света на отверстиях и экранах, размеры которых значительно больше К.  [11]

Физико-химические изменения материала экрана, вызывающие окраску и падение светоотдачи, имеют необратимый характер. Перекачка и дополнительный прогрев трубки на первых стадиях выгорания несколько улучшают качество экрана, но светоотдача перекачанных трубок почти никогда не достигает своей первоначальной величины.  [12]

В качестве материала экранов целесообразно использовать фольгу из металлов, имеющих малую степень черноты поверхности.  [13]

14 Схема зарядки кассет. / - металлический экран. 2 - пленка. 3 - флуоресцентный экран. [14]

Рекомендуемые толщины и материалы экранов, а также схемы зарядки кассет не всегда являются оптимальными с точки зрения обеспечения необходимой чувствительности и производительности контроля. Исследования, проведенные в ИркутскНИИхиммаше по подбору элементов схемы зарядки кассет при просвечивании сварных швов рулонированных сосудов высокого давления бетатроном ПМБ-6, показали, что необходимо использовать следующие схемы. Передний экран состоит из алюминия толщиной 1 мм, свинца толщиной 0 5 мм и флюоресцентного экрана типа УФЖ или Стандарт. Сзади расположен свинец толщиной 2 мм. Между передними и задними экранами размещают две пленки типа РМ-1.  [15]



Страницы:      1    2    3    4