Cтраница 2
Приведенные данные позволяют также оценить снижение чувствительности датчика при применении более жесткой мембраны. [16]
Отсюда вытекает возможность следующего решения проблемы мощного громкоговорителя: применение жестких мембран большого размера с возможно меньшей массой и ничтожной возвращающей силой. При этом сопротивление излучения, являющееся основной нагрузкой мембраны, а значит, и ее скорость в рабочем диапазоне частот остаются приблизительно постоянными, и громкоговоритель работает без линейных искажений, отдавая полю весьма значительную акустическую мощность. [17]
Скорость течения воды, даже через самые тонкие поры в жестких мембранах, прямо пропорциональна давлению; для мембран из пористого стекла с порами радиуса 1 нм прямая Q - Р проходит через начало координат, течение воды описывается законом Пуазейля ( XIV. [18]
![]() |
Индуктивный датчик.| Емкостный датчик давления. [19] |
Наряду с индуктивными хорошо зарекомендовали себя емкостные и пьезоэлектрические датчики с жесткими мембранами. [20]
При всей конструктивной простоте и высоких динамических свойствах датчиков давления с жесткими мембранами они имеют существенный недостаток, заключающийся в нелинейности статической характеристики давление - прогиб. [21]
Кроме того, перепад давления оценивается специально разработанным датчиком, построенным на основе тен-зодатчиков давления с жесткой мембраной, который позволяет осуществлять исследования при повышенных перепадах давления и имеет существенно меньшую инерционность реагирования на изменение перепада давления по сравнению с дифманометром Сапфир - 22Д с гофрированной мембраной. [22]
Цель эксперимента состояла в том, чтобы оценить максимальный диаметр коллоидных частиц, при котором они еще способны проникать через жесткие мембраны. Мембрана представляла собой стенки трубки, открытый конец которой присоединялся к шлангу со сжатым воздухом. [23]
Причина такой малой отдачи заключается в том, что сопротивление излучения для малой поверхности, излучающей в открытое пространство, очень мало; в подтверждение этого на рис. 491 приведена кривая, представляющая сопротивление излучения круглой жесткой мембраны радиуса R, отнесенное к единице ее поверхности и выраженное в долях от акустического сопротивления рс в плоской волне. [24]
По типу несущих конструкций: подвесные ( в том числе консольно-вантовые); двухпоясные системы ( из гибких элементов и комбинированные); однопоясные системы ( из гибких элементов и комбинированные); мембраны ( однопоясные и двухпоясные - жесткие мембраны); жесткие ванты. [25]
Нижняя часть полусферы сконструирована так, что образует с краями осевого отверстия крышки 2 своего рода лабиринт, препятствующий проникновению внутрь прибора посторонних тел. Жесткая мембрана 8, служащая для устранения воздействия поперечных сил и крутящих моментов, механически замыкает верхнюю часть динамометра, но не защищает от проникновения влажности. Для этой цели служит гибкая мембрана 7, которая герметически закрывает внутреннее пространство. [26]
![]() |
Схемы крепления переносных ЭДВ к испытуемому объекту.| Схемы крепления переносных электромагнитных вибровозбудителей ( ЭМВ к испытуемому объекту. [27] |
При этом не требуется внешней опоры, что чрезвычайно удобно. Однако жесткая мембрана, необходимая для удержания возбудителя, ограничивает снизу частотный диапазон измерений. Кроме того, большинство ЭДВ ( особенно мощные) не рассчитаны на нагрузку собственным весом. [28]
Наиболее известными устройствами для контроля силы сжатия электродов в установившемся режиме являются гидравлические или пружинные динамометры. Гидравлический динамометр представляет собой две жесткие мембраны, сваренные по контуру. Образовавшаяся полость заполняется маслом и соединяется с манометром, шкала которого градуирована в единицах силы. При сжатии мембран электродами повышается давление масла в полости и стрелка манометра показывает значение силы. [29]
Рекомендации по выбору геометрических размеров мембраны в этом случае будут такими же, как и для мембран, предназначенных для преобразований усилий. Как видно из табл. 5.2, жесткая мембрана обладает большими возможностями регулирования чувствительности. Действительно, относительная деформация при прочих равных условиях равна отношению квадрата радиуса к квадрату толщины, следовательно, небольшие изменения геометрических размеров позволяют получать значительные изменения относительной деформации. В других упругих элементах относительная деформация определяется первой степенью этого отношения. [30]