Площадь - преобразователь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Площадь - преобразователь

Cтраница 1


1 К закономерностям ослабления эхосигнала с расстоянием. [1]

Площадь преобразователя входит в числитель всех формул для дальней зоны, потому что лучи от преобразователя расходятся в виде диаграммы направленности и угол расхождения лучей тем меньше, чем больше площадь преобразователя. Дискообразный отражатель подобен излучающему преобразователю. От него лучи также расходятся в виде диаграммы направленности, поэтому площадь диска входит в числитель первой формулы.  [2]

Эизл - площадь преобразователя; Wye - удельная акустическая мощность преобразователя.  [3]

4 Изобары звукового поля сферически искривленного круглого поршневого из -. лучателя ( отношение D / X-20. я непрерывный режим. б - возбуждение гауссовским импульсом ( два колебания. [4]

В дальнем поле давление снижается пропорционально остаточной площади преобразователя.  [5]

6 Изменение амплитуды сигнала в функции от диаметра плоскодонных отверстий. [6]

Если площадь отражающего диска ( или плоскодонного отверстия) увеличивается и приближается по размеру к площади преобразователя, изменением функции J. Когда размер диска достигает, а затем превосходит размер преобразователя, возможны две закономерности изменения амплитуды эхосигнала.  [7]

При выводе выражения (3.8) для в ( е) учитывалась область существования, ограниченная пределами площади преобразователя S, а при определении функции H ( f) следует учитывать условие физической осуществимости.  [8]

9 Длина ближнего поля N, углы раскрытия у, и Vvo лля подателей с круглыми дисковыми преобразователями диаметром D, рассчитанные для стали и продольных волн, ( угол, раскрытия V7o относится к амплитуде эхо-сигнала. [9]

Второй вывод следует из формулы (5.3), поскольку там начальное звуковое давление р0 нужно принимать пропорциональным площади преобразователя, если сравнивают преобразователи с различной площадью. Для преобразователя, работающего в режиме излучения, при этом предполагается, что он независимо от своей площади всегда создает одинаковое излучаемое напряжение.  [10]

Величину сигнала в рассматриваемом случае удобно определять числом квантов ( электронов), приходящих на единицу площади преобразователя за время интегрирования. Методику поясним примером на первом звене преобразования. При рентгеноскопии грудной клетки около 90 % излучения поглощается исследуемым объектом ( х20 1) и поверхности флуоресцирующего экрана достигает 528 - 10 кв / мм2 кадр.  [11]

Здесь PQ - постоянная амплитуда давления на поверхности излучателя; xcos ( QAB) - направленность поля элементарного источника; Sa - площадь преобразователя.  [12]

Рт ( со) ] 1 / 2 определяет напряжение на выходе того же преобразователя по результату калибровки в когерентном ( в пределах площади преобразователя) звуковом поле.  [13]

Площадь преобразователя входит в числитель всех формул для дальней зоны, потому что лучи от преобразователя расходятся в виде диаграммы направленности и угол расхождения лучей тем меньше, чем больше площадь преобразователя. Дискообразный отражатель подобен излучающему преобразователю. От него лучи также расходятся в виде диаграммы направленности, поэтому площадь диска входит в числитель первой формулы.  [14]

15 Схема к расчету акустического поля преобразователя. [15]



Страницы:      1    2