Cтраница 1
Зависимость скорости звука от состава газа используется для построения акустических, в том числе ультразвуковых, анализаторов. Отметим, что для идеального газа скорость звука не зависит от давления, но вполне определенным образом связана с его температурой, что послужило основанием для разработки акустических термометров, используемых, например, для измерений в активной зоне ядерных реакторов. [1]
![]() |
Распределение скорости звука, типичное для глубоководных. [2] |
Зависимость скорости звука от температуры воды используется в методах акустической термометрии и акустической томографии, которые находят все большее применение. [3]
Зависимость скорости звука от дана в таблице. [4]
![]() |
Схема ультразвукового термометра. [5] |
Зависимость скорости звука в газовых средах от температуры позволяет создать ультразвуковые датчики температуры [3.18], рис. 3.27. Датчик ультразвукового термопреобразователя состоит из излучателя и приемника ультразвуковых колебаний, закрепленных на расстоянии L на жесткой температур-но-компенсированной базе. Акустический преобразователь находится в газовой среде постоянного состава при постоянном давлении. Для контроля низких температур, где этот способ имеет существенные преимущества, берется гелиевая среда. [6]
Рассмотрим зависимость скорости звука в СО2 от давления ( рис. 115а) при постоянной температуре, немного большей критической. [7]
![]() |
Оценка прочности клеевого соединения листов резонансным методом. [8] |
Получены также сравнительные зависимости скорости звука и энергии сквозного сигнала. Все экспериментальные данные регистрировали автоматически с помощью специальной компьютерной программы. Полученные результаты позволяют достоверно и объективно контролировать процесс твердения бетона и раствора для кладки с помощью УЗ. [9]
Электроакустическийметод основан на зависимости скорости звука от состава и концентрации веществ в исследуемой среде. [10]
Электроакус-тическийметод основан на зависимости скорости звука от состава и концентрации веществ в исследуемой среде. [11]
В газах по зависимости скорости звука от темп-ры определяют параметры, характеризующие взаимодействие молекул при столкновениях. [12]
Разумеется, эта зависимость скорости звука от скорости газа есть лишь результат изменения температуры газа при изменении скорости течения. [13]
О возможности определения зависимости скорости звука от глубины с помощью зондирующих сигналов. [14]
![]() |
Звуковой канал фокусирует звук, идущий от источника ( х, как акустическая линза. Лучи пересекаются в точках хп, которые называют фокусами. [15] |