Cтраница 2
Их действие основано на зависимости частоты колебания тела от плотности среды, в которую оно погружено. Для химической промышленности представляют интерес вибрационные плотномеры, чувствительные элементы которых располагаются снаружи трубопровода. Прибор состоит из двух параллельных труб, концы которых упруго соединены с развилкой магистрали. С помощью трех электромагнитных катушек трубы приводятся в колебательное движение, собственная частота которых зависит от плотности жидкости. Такой прибор может найти применение для измерения плотности или концентрации через плотность чистых агрессивных жидкостей. [16]
Подобного рода кривые, выражающие зависимость частоты колебаний от волнового вектора ( от длины волны), называются дисперсионными кривыми. [17]
Отсюда понятен интерес к изучению зависимости частоты колебаний от волнового числа. [18]
На рис. 0.9 и 0.10 показаны зависимости частоты колебаний от числа оборотов. При малых значениях / 2 наблюдается скачкообразный рост частоты с увеличением числа оборотов. [19]
В качестве физической сущности пондерального эффекта рассматривается зависимость частот колебаний, а следовательно и свободной энергии, от массы заместителя. [20]
![]() |
Диаграмма зависимости динамической частоты колебаний диска от числа узловых диаметров. т - число узловых диаметров. [21] |
Здесь, наряду с экспериментальной кривой 1 зависимости динамической частоты колебаний / д от числа узловых диаметров, проведена прямая 2 / дяшкр, где пкр-раб. Точка пересечения этих кривых указывает на число узловых диаметров, при котором частота вращения равна критической. [22]
Принцип действия вибрационного плотномера ДПВ-2 заключается в зависимости частоты колебаний трубчатых вибраторов от плотности протекающей через них жидкости. Цементный раствор посредством бай-пасного пробоотборника ( на рисунке не показан) поступает непрерывно и одновременно в оба вибродатчика. [23]
На рис. 5.2 сплошными линиями показаны графики зависимости частоты колебаний от числа оборотов, а пунктирными линиями - кривые, построенные по табл. 5.3. Эти экспериментальные данные хорошо совпадают с теоретическими результатами. [24]
![]() |
График зависимости частоты колебаний стержневых магнитострикционных излучателей от их длины для различных материалов.| Двухстержневой пакетный магнитострикционный излучатель. [25] |
На рис. 3 - 14 приведены графики зависимости частоты колебаний стержневых магнито-стри кционных излучателей от их длины для описанных выше магаитострикционных материалов. Пользуясь этим графиком, можно легко определить длину стержневого излучателя по заданной основной частоте его колебаний, и наоборот. [26]
![]() |
Зависимость частоты колебаний стержневых магнитострикционных излучателей от их длины для различных материалов. [27] |
На рис. 3 - 22 приведены графики зависимости частоты колебаний стержневых магнитострикторов от их длины для описанных выше магнитострикционных материалов. Пользуясь этим графиком, можно легко определить длину стержневого магнитостриктора по заданной основной частоте его колебаний, и наоборот. [28]
В значительной степени трудности решения задачи объясняются зависимостью частоты колебаний лопаток от многих величин, изменяющихся во время эксплуатации. [29]
Для объяснения этих фактов с точки зрения осцилляторной модели необходимо постулировать зависимость частоты колебания от температуры. [30]