Cтраница 2
Для определения абсолютного значения чувствительности приемника ультразвука существует несколько методов. [16]
Измерение величины отдачи с помощью приемника ультразвука, помещенного вне луча ультразвуковых волн частоты со, модулированных частотой Q, и настроенного на частоту модуляции, позволяет определить резонансные характеристики излучателей. В этом случае при изменении несущей частоты со и при постоянной частоте модуляции Q электрическое напряжение на выходе приемника меняется в соответствии с резонансной кривой излучателя. [17]
![]() |
Продольная магнитострикция Fe, Ni и Со ( поликристаллические образцы. [18] |
Для изготовления магнитострикционных излучателей и приемников ультразвука наиболее часто применяются чистый никель и сплавы с никелем и кобальтом. [19]
Образец помещается между генератором и приемником ультразвука. [20]
![]() |
Результаты ультразвуковых испытаний трехслойной конструкции с за. [21] |
И и Я - излучатель и приемник ультразвука; Я - участок приложения нагрузки Цифры в кружках - участки вскрытия конструкции. [22]
Следовательно, прямой пьезоэлектрический эффект позволяет получить приемник ультразвука. [23]
Описанным метод ом сравнительно легко можно градуировать приемники ультразвука в диапазоне частот 0 4 - 30 Мгц. [25]
В лабораторной технике применяются кварцевые излучатели и приемники ультразвука ввиду высокой стабильности их свойств. [26]
УЗ колебания возбуждаются излучателями ультразвука, обнаруживаются приемниками ультразвука. [27]
Обратимый характер магни-тострикции и пьезоэлектричества указывает, что приемники ультразвука, использующие эти явления для преобразования механической энергии в электрическую, можно конструировать такого же типа, как и излучатели. Полученный сигнал затем усиливается и детектируется. [28]
![]() |
Схема турбинного расходомера с магнитно-индукционным преобразователем.| Схема турбинного расходомера с индукционным преобразователем. [29] |
Гц, в контролируемую жидкость, и два приемника ультразвука, находящиеся на расстоянии / от датчиков. [30]