Cтраница 2
На поверхности акустические колебания принимаются соответствующим пьезоэлектрическим приемником давления. [16]
![]() |
Ультразвуковые зонды по Коп - ми в этом случае - они пельману. вызывают лишь незначи. [17] |
Для количественных измерений лучшим прибором является пьезоэлектрический приемник, даже по сравнению с конденсаторными микрофонами; в особенности пригодны пьезоэлектрические приборы с твердым диэлектриком [66], их чувствительность простирается до частот Пьезо. [18]
Основной частью установки для регистрации микрометеоров являются пьезоэлектрические приемники, прикрепленные изнутри к внешней оболочке спутника или ракеты. Эти приемники воспринимают шум, возникающий от ударов метеорного дождя по оболочке. [19]
![]() |
Схема лабораторной ультразвуковой установки. [20] |
В стенку корпуса 1 приварен патрубок, внутри которого помещается пьезоэлектрический приемник, позволяющий измерять звуковое давление в пространстве, где происходит акустическая обработка. [21]
![]() |
Пьезокерамический приемник.| Пьезокерамические приемники типа ППЩ-В. [22] |
Для получения высокой чувствительности измерений с круговой диаграммой направленности применяются пьезоэлектрические приемники из пьезокерамики с максимальным размером около 0 2 мм. Приемник имеет частотную характеристику с полосой до 10 Мгц при неравномерности ( на 10 Мгц) около 30 %, круговую диаграмму направленности в плоскости, перепендикулярной оси держателя пьезоэлемента, и чувствительность около 0 004 - 0 007 мкв / бар. [23]
![]() |
Схема измерения с помощью плоского радиометра в поле сферически расходящейся волны.| Вид функции / ( kr. [24] |
Иногда радиометр может быть использован для решения тех же задач, которые решает, например, пьезоэлектрический приемник ультразвука, с той лишь разницей, что радиометр не может регистрировать форму волны. Например, с помощью миниатюрного сферического радиометра может быть детально исследовано поле концентратора ультразвука в области фокуса. [25]
![]() |
Схема измерения механических свойств материалов акустическим методом.| Блок-схема прибора Звук - 1М. [26] |
При помощи пьезоэлектрического излучателя 7 эти колебания преобразуются в механические, пере даются образцу 6 и воспринимаются пьезоэлектрическим приемником 5, который осуществляет обратное преобразование. Электрические колебания с приемника проходят через усилитель 4 и поступают на амплитудный 3 и фазовый 2 индикаторы резонанса. Одновременно на фазовый индикатор подается опорное напряжение с генератора. При совпадении частоты генератора с частотой собственных колебаний образца наступает резонанс, который фиксируется в момент раскрытия сектора глазка амплитудного индикатора или ( более точно) по минимальным показаниям стрелочного прибора фазового индикатора. Градуировочные таблицы позволяют оценивать твердость абразивного инструмента по замеренной резонансной частоте в зависимости от размеров инструмента. [27]
На рис. 10.6 показана упрощенная блок-схема дефектоскопа ЧИКП-2, Датчик прибора состоит из вибратора 1, создающего периодические удары по изделию, и пьезоэлектрического приемника 2, преобразующего упругие колебания в электрические сигналы. [28]
Для измерения интенсивности акустических колебаний в жидкостях, в которых процессы протекают в докавитационном режиме или в режиме слабой кавитации, обычно используются измерители, состоящие из пьезоэлектрического приемника ( щупа), усилителя и регистрирующего прибора. Хотя использование этих измерителей при наличии кавитаций не дает большой точности, однако до последнего времени они еще практически применяются для ориентировочной оценки интенсивности упругих колебаний. [29]
![]() |
Схема прибора для определения интенсивности ультразвука калориметрическим способом.| Схема термоэлектрического зонда. [30] |