Cтраница 4
При измерениях низких уровней в глубоких скважинах с учетом того, что скорость распространения звука вследствие существенного различия условий по стволу скважины не постоянна, в затрубном пространстве устанавливают два репера. Это позволяет несколько повысить точность определения скорости звука. [46]
Приводится сопоставление теоретической формулы с экспериментальными данными о скорости звука на кривой фазового равновесия для веществ с различной величиной поверхностного натяжения. Делается вывод, что эта формула приемлема для определения скорости звука на кривой фазового равновесия для жидкостей с небольшим поверхностным натяжением. Выясняется вопрос о величине скорости звука в критической точке. [47]
![]() |
Схема гидродинамической трубы. [48] |
При этом для показателя изоэнтропы k предложено выражение, которое позволяет не только определять скорость звука на реальной нижней границе дисперсии, но и по известным параметрам заторможенного потока двухфазной смеси определять критические параметры смеси, критический расход и критическую скорость истечения двухфазной смеси. Выражение (2.13) обладает тем преимуществом перед другими известными выражениями для определения скорости звука в двухфазной смеси, что одинаково хорошо описывает скорость распространения возмущения в среде с любой степенью сжимаемости на верхней и нижней границах дисперсии, а также при неполном обмене количеством движения между фазами. [49]
Ранее считалось, что метод измерения времени распространения акустического сигнала представляет собой простой, но достаточно точный метод определения скорости звука. Однако этому методу присущ один существенный недостаток. Он заключается в том, что для определения времени прихода импульса необходимо привязаться к некоторой реперной точке на его профиле или же воспользоваться каким-либо другим критерием. Выбор единственной реперной точки не всегда приемлем, поскольку форма излучаемого импульса может меняться по мере распространения через исследуемую среду. Следует отметить, что в биологических тканях дисперсия скорости звука сама по себе весьма незначительна и не приводит к заметному искажению формы импульса. В свою очередь это означает, что импульсную методику измерения сигнала трудно использовать для исследования дисперсии скорости в подобных средах. В противоположность этому затухание ультразвука в тканях сильно зависит от частоты. [50]
Traite de Physique Experimentale et Matematique [ 1816 11), он обсудил с большой подробностью свои собственные эксперименты по определению скорости звука и отдельно эксперименты Хладни, не останавливаясь подробно ни в одном из разделов на большом отличии скоростей звука в железе, найденных каждым из них. [51]