Cтраница 4
Пьезоэффект кварцевой пластинки заключается в появлении на ее поверхностях электрических зарядов при механическом воздействии на пластинку. Существует и обратный пьезоэффект - возникновение механических колебаний пьезопластинки при помещении ее в переменное электрическое поле. [46]
Колебания кварцевой пластинки ( ультразвуковые колебания) проходят через стенку ванночки, распространяются в воде и, дойдя до противоположной стенки ванночки, отражаются. В результате интерференции проходящей и отраженной волн внутри жидкости устанавливается продольная стоячая ультразвуковая волна. Ультразвуковые волны образуют в воде периодические сжатия и разрежения, которые вызовут в жидкости неоднородное распределение плотности. В местах, где ультразвуковая волна вызовет сжатие, показатель преломления увеличится, в местах же разрежения - уменьшится. [47]
У кварцевых пластинок индуктивность L очень велика, а емкость С мала. Пластинки титаната бария из-за их большой диэлектрической постоянной обладают значительно большей емкостью по сравнению с кварцевыми пластинками для той же резонансной частоты. [49]
Если кварцевую пластинку сжать или растянуть, то на ее противоположных гранях появляются равные по величине, но разные по знаку электрические заряды. Величина их пропорциональна давлению, а знаки зависят от направления силы давления. Это явление носит название прямого пьезоэлектрического эффекта. [50]
Такую кварцевую пластинку помещают в непроводящую жидкость ( например, в трансформаторное масло), которой передаются колебания. При этом наблюдается вспучивание слоя жидкости, находящегося над пластинкой, причем внешне явление напоминает кипение. Пробирку с жидкой смесью, подлежащей диспергированию, помещают в эту вибрирующую жидкость. [51]
Через кварцевую пластинку толщиной 5 см пропускаются инфракрасные лучи. Угол падения равен нулю. [52]
На кварцевую пластинку в Я / 4 перпендикулярно падает пучок линейно поляризованного света с длиной волны Я 628 нм и мощностью Р 3 Вт. [53]
Хотя вогнутую кварцевую пластинку нельзя считать наилучшим фокусирующим устройством, вогнутые излучатели вообще работают достаточно хорошо и наилучший по эффективности вариант относится именно к этому типу излучателей. [54]
В кварцевой пластинке, вырезанной соответствующим образом из кристалла кварца, обнаруживается прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. Прямой эффект заключается в том, что при сжимании и растяжении пластинки на ее поверхностях появляются положительный заряд на одной из них и отрицательный - на другой. Это и называется обратным пьезоэлектрическим эффектом. Как всякая колебательная система, кварцевая пластинка имеет собственную частоту, на которой легко возбуждаются колебания. В радиотехнических схемах применяются обычно пластинки толщиной порядка миллиметра. [55]
![]() |
Оптическая схема сахариметра СОК-1. [56] |
Благодаря кварцевой пластинке создается тройное поле зрения. [57]
К кварцевой пластинке подводится переменное напряжение от лампового высокочастотного генератора, что создает ультразвуковой импульс, который свободно проходит через плотный металл и отражается от дефектного места. Отраженный ультразвуковой импульс улавливается пластинкой и преобразуется в импульс тока. Последний поступает к усилитель к далее ка визуальный индикатор ( электронно-лучевая трубка), давая сигнал о дефекте. Для определения глубины залегания дефекта ультразвуковые дефектоскопы оборудованы электронным глубиномером. [58]
![]() |
Обозначения срезов кварцевых пластинок.| Виды механических деформаций. [59] |
В кварцевых пластинках могут возбудиться нежелательные механические колебан ия. Упругими связями в кристалле могут возбуждаться одновременные колебательные деформации изгиба, растяжения и сдвига. Подавление нежелательных видов деформации достигается подбором длины и ширины кварцевой пластинки соответственно данной толщине так, чтобы свести к минимуму упругую связь основных колебаний с этими нежелательными видами деформации. Размеры пластинки могут быть различными в зависимости от того, какой вид деформации и какой срез пластинки используются. Сведения об этом получают большей частью экспериментально. [60]