Cтраница 1
Отражение упругой волны, в том числе звуковой, при достижении ею границы двух сред происходит по закону: угол отражения равен углу падения. Отраженный звук несколько ослаблен, так как одновременно звуковая волна переходит ( с преломлением) во вторую среду, унося с собой часть звуковой энергии. [1]
Отражение упругой волны, в том числе звуковой, при достижении ею границы двух сред происходит по следующему закону: угол отражения равен углу падения. Отраженный звук несколько ослаблен, так как одновременно звуковая волна переходит ( с преломлением) во вторую среду, унося с собой часть энергии. [2]
Отражение упругих волн в твердых телах значительно сложнее рассмотренных выше случаев О. Если на границу раздела двух твердых тел падает только продольная или только поперечная волна, то в результате отражения и преломления могут возникать как продольные, так и поперечные волны. [3]
Однако отражение упругих волн от границы представляет собой довольно сложный процесс. Как следствие этого задача об отыскании нормальных колебаний ограниченных упругих тел становится очень сложной. Именно поэтому до настоящего времени нет ни одного полного решения такой задачи. [4]
Считается, что отражение упругих волн от границ раздела происходит по законам оптики. [5]
![]() |
Зависимость прочности ( твердости ИВ от скорости деформации к.| Сложили система двойпикованин в зерне стали Глдфильда при импульсивной нагрузке ( давление 250 килобар, деформация. [6] |
Рис -; Схома отражения упругой волны от свободной растяжения. [7]
Установлено также, что законы отражения упругих волн от свободного и закрепленного концов стержня можно применить также и к распространению пластических волн. Иначе говоря, с достаточной точностью можно считать, что падающая волна отражается от закрепленных границ, не изменяясь, а от свободных границ, изменяя знак, но сохраняя величину. [8]
![]() |
Диаграммы волновых процессов в вертикальном трубопроводе. [9] |
Процесс преобразования энергии на границе двух сред характеризует отражение упругой волны. Так как скорость последнего слоя равна 2v, а предпоследнего v, то в результате возникшей разницы скоростей происходит преобразование потенциальной энергии в - кинетическую и весь столб жидкости приобретает скорость 2v при восстановлении гидростатического давления. [10]
Из результатов предыдущего параграфа можно заключить, что отражение упругих волн от свободной границы является довольно сложным процессом, включающим превращение одного типа движения в другой. Длч сдвиговых волн в определенном диапазоне углов падения наблюдается возбуждение локализованных вблизи границы движений в виде нераспространяющихся в глубь полу - пространства неоднородных волн. [11]
Наибольшее приложение находят методы, основанные на эффекте отражения упругих волн. Это предпочтение легко объяснить, если учесть, что отражение волн возникает практически всегда, когда скачкообразно изменяется скорость распространения упругих волн независимо от знака скачка, в то время как преломленные волны могут образоваться только тогда, когда волна падает на границу среды с большей скоростью. [12]
![]() |
Осциллограммы деформаций образца из стали ШХ15 ( D /. D / /. D / / / - номера датчиков, расположенных в зоне контакта. [13] |
Возникновение реверсно-циклического напряженного состояния в зоне контакта обусловлено отражением упругой волны от границы раздела в случае динамического или пульсирующего контактного нагружения. [14]
Ультразвуковой контроль основывается на законах распространения, преломления и отражения упругих волн частотой 0 5 - 24 МГц. При наличии дефектов в металле поле упругой волны изменяет в окрестностях дефекта свою структуру. Активные методы подразделяются в свою очередь, на методы с использованием бегущих и стоячих волн. [15]