Cтраница 1
Прохождение ультразвука в жидкости сопровождается эффектом кавитации. [1]
При прохождении ультразвука через травильный раствор образуются кавитационные пузырьки, которые собираются на очищаемой поверхности детали, проникают в поры окалины или загрязнения и разрушают или отслаивают последние вследствие колебания своей поверхности и последующего захлопывания. В результате значительно ускоряется процесс очистки металла. [2]
При прохождении ультразвука большой интенсивности через жидкость, содержащую растворенные газы или твердые частицы, возникают значительные сжимающие и растягивающие усилия. При сжимающих усилиях кавитационные пузырьки захлопываются и образуется сильная ударная волна, которая является источником кавитационного разрушения, что и обусловливает диспергирующее действие ультразвука. В зависимости от - величины воздействий преобладает коагуляция или диспергирование. [3]
![]() |
Схема сцинтиля-ционного счетчика.| Блок-схема гамма-плотномера. [4] |
Регистратор времени прохождения ультразвука 6 получает электрические импульсы от генератора /, посылаемые одновременно с импульсами, идущими к ультразвуковому преобразователю. [5]
![]() |
Принцип действия импульсного метода измерения скорости и поглощения ультразвука. [6] |
Экспериментально найдя зависимость скорости прохождения ультразвука в том или ином материале от его физико-механических свойств, можно выполнить необходимую градуировку микроамперметра в желаемых технических единицах. [7]
Влияние акустических свойств сплавов на прохождение ультразвука должно учитываться при определении чувствительности ультразвукового метода применительно к конкретным сплавам. Однако при использовании более высоких частот поглощение ультразвуковых волн становится заметным, и на частотах 10 МГц исследовать металл толщиной около 1 м становится затруднительным. [8]
Влияние акустических свойств сплавов на прохождение ультразвука должно учитываться также при изготовлении и использовании эталонов для ультразвуковой дефектоскопии. [9]
![]() |
Схема ( а, углы ( б и коэффициенты ( в отражения ( по амплитуде смещения поперечной волны от границы сталь-вакуум ( газ. [10] |
При исследовании коэффициентов отражения и прохождения ультразвука используют сферические волны, расходящиеся в пределах некоторого телесного угла. [11]
При исследовании коэффициентов отражения и прохождения ультразвука используют сферические волны, расходящиеся в пределах некоторого телесного угла. Поэтому значения коэффициентов отражения и преломления усредняются в некотором интервале углов падения. [13]
Ультразвуковой метод основан на изменении интенсивности прохождения ультразвука в растворе в момент образования новой фазы. Основным узлом установки [1] является толстостенный стеклянный сосуд для испытываемого нефтепродукта. На металлических днищах этого сосуда смонтированы излучающая и приемная кварцевые пластины. Благодаря тому, что сосуд выполнен из стекла, обеспечиваются высокие изоляционные свойства прибора, независимость работы и питания задающего и приемных кварцев друг от друга и возможность визуального наблюдения за процессом кристаллизации. [14]
Применяют дифференциальные схемы с двумя каналами прохождения ультразвука. [15]