Cтраница 2
Уравнение изгиба пластинки было найдено Софи Жермен в 1815 г. в целях решения важной задачи акустики о тонах колеблющейся пластинки. Ею же были впервые установлены так называемые, граничные условия. Развитие ее исследований привело Навье к открытию общих уравнений теории упругости. [16]
Применению ультразвуков в жидких средах, например в воде, благоприятствует то обстоятельство, что мощность, излучаемая колеблющейся пластинкой при данной амплитуде ее скорости, пропорциональна ра. А так как для воды ра в несколько тысяч раз больше, чем, например, для воздуха при нормальном давлении, то ультразвуковой излучатель, при прочих равных условиях, работает в жидкости гораздо лучше, чем в газе. [17]
На рис. 1.53 условно показаны: / - шаровая волна от точечного источника, / / - волна от колеблющейся пластинки, / / / - эллиптическая волна от точечного источника в анизотропной среде, в которой скорость распространения волны с плавно изменяется по мере возрастания угла а, достигая максимума вдоль направления АА и минимума - вдоль ВВ. [18]
Однако может быть получено точное решение уравнения движения [5], ограниченное только требованием меньшей величины механического импеданса исследуемого образца по сравнению с импедансом колеблющейся пластинки. Но в действительности при применении рассматриваемого экспериментального метода оказывается невозможным исследовать некоторые твердые материалы, для которых не удается обеспечить достаточно надежного крепления к поверхности пластинки, хотя описанный метод позволяет измерять механические свойства практически любых мягких каучукоподобных материалов. [19]
![]() |
Первая реализация телефонной связи. передающий и приемный телефонные аппараты А. Белла. [20] |
А если говорить серьезно, то только в неисправном аппарате и с тонким слухом опытного в акустике Белла и можно было услышать наводимые колеблющейся пластинкой в электромагните и таким же образом преобразуемые обратно в звук сигналы. [21]
Вибрационная система ( резонансная), характеризующаяся применением ряда пластинок, настроенных на разные периоды собственных колебаний и позволяющих производить измерение частоты благодаря резонансу колеблющейся пластинки с измеряемой частотой. [22]
В рассмотренном нами случае когерентность обеспечивается тем, что оба источника ( проволочные штифтики) связаны друг с другом, будучи прикреплены к одной и той же колеблющейся пластинке. [23]
В рассмотренном нами случае когерентность обеспечивается тем, что оба источника ( проволочные острия) связаны друг с другом, будучи прикреплены к одной и той же колеблющейся пластинке. [24]
В рассмотренном нами случае когерентность обеспечивается тем, что оба источника ( проволочные штифтики) связаны друг с другом, будучи прикреплены к одной и той же колеблющейся пластинке. [25]
В рассмотренном нами случае когерентность обеспечивается тем, что оба источника ( проволочные острия) связаны друг с другом, будучи прикреплены к одной и той же колеблющейся пластинке. [26]
Например, продольные ( или поперечные) плоские волны можно наблюдать в некоторой области вблизи поверхности жесткого поршня, возбуждающего соответствующие колебания, примерно так же, как волны иа поверхности воды, идущие от колеблющейся пластинки. [27]
Хотя ультразвуки безмолвны для нас, они обнаруживают свое действие иными, весьма ощутимыми проявлениями. Если, например, колеблющуюся пластинку погрузить в сосуд с маслом, то на поверхности жидкости, охваченной ультразвуковыми колебаниями, вспучивается горка высотой 10 см, а масляные капельки разбрызгиваются до высоты 40 см. Погрузив в такую масляную ванну конец стеклянной трубки длиной 1 м, мы ощутим в руке, держащей другой конец, сильнейший ожог, оставляющий следы на коже. Соприкасаясь с деревом, конец трубки, находящийся в состоянии колебания, прожигает отверстие; энергия ультразвуков превращается в тепловую. [28]
Хотя ультразвуки безмолвны для нас, они обнаруживают свчое действие иными, весьма ощутимыми проявлениями. Если, например, колеблющуюся пластинку погрузить в сосуд с маслом, то на поверхности жидкости, сосвдт ченной ультразвуковыми колебаниями, вспучивается горка высотой 10 см, а масляные капельки разбрызгиваются до высоты 40 см. Погрузив в такую масляную ванну конец стеклянной трубки длиной 1 м, мы ощутим в руке, держащей другой конец, сильнейший ожог, оставляющий следы на коже. Соприкасаясь с деревом, конец трубки, находящийся в состоянии колебания, прожигает отверстие; энергия ультразвуков превращается в тепловую. [29]
Следует при этом иметь в виду трудности экспериментального исследования этих режимов. Обычно звуковые волны генерируются колеблющейся пластинкой. [30]