Прохождение - ультразвук - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда мало времени, тут уже не до дружбы, - только любовь. Законы Мерфи (еще...)

Прохождение - ультразвук

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]

4 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]

6 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]

10 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]

12 График изменения коэффициента прохождения при падении продольной волны из плексигласа ( р 1180 кг / м3. с 2640 м / с на границу со сталью. б - толщина контактного слоя масла, отнесенная к длине волны ультразвука.| График изменения коэффициента прохождения поперечных волн при падении продольной волны из плексигласа ( р 1180 кг / м3. с 2730 м / с на границу с алюминием при контакте через тонкий слон жидкости.| Схема отражения и преломления сферической волны. [12]

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]



Страницы:      1    2    3    4    5