Cтраница 3
При том же напряжении обнаруживается излом и на кривой скорости прохождения ультразвука, что характеризует появление пластической растяжимости бетона. [31]
Необходимо, од-нак, компенсировать уменьшение амплитуды, возникающее при прохождении ультразвука через эти дефекты, поскольку в образцах для настройки таких несплош-ностей обычно нет. Способ оценки был рекомендован ранее. [32]
Капли уже настолько крупные, что влияние поверхности раздела фаз на прохождение ультразвука ослабляется. По отношению к самим эмульсиям конечным в данном случае является превращение их в двухфазные гетерогенные системы с плоской границей раздела фаз масло - водный раствор ПАВ. [34]
![]() |
Прочность точечных алюминиевых соединений при срезе в зависимости от усилия сжатия и продолжительности пропускания ультразвука. [35] |
При малых давлениях прочность точки в значительной степени зависит от продолжительности прохождения ультразвука. [36]
![]() |
Внешний вид прибора УЗИП-1А с измерительной камерой.| Ультразвуковая головка прибора.| Блок-схема прибора. [37] |
Это реле вырабатывает импульсы прямоугольной формы, равные по продолжительности времени прохождения ультразвука через испытуемую среду. Далее сигналы нормализатором, собранным на половине лампы 6Н1П, ограничиваются по верхнему и нижнему уровням и подаются на катодный повторитель, собранный на половине лампы 6Н1П, и затем на мостовую схему измерительного прибора. [38]
![]() |
Блок-схема ультразвукового концентрато-мера. [39] |
Следовательно, ток, протекающий через микроамперметр, будет пропорционален времени прохождения ультразвука через испытуемую среду, которое зависит от скорости распространения ультразвука в данной среде, так как конструция головки обеспечивает постоянство расстояния. [40]
![]() |
Блок-схема прибора УКХП.| Блок-схема ультразвукового концентрате-мера. [41] |
Это реле вырабатывает импульсы прямоугольной формы, равные по продолжительности времени прохождения ультразвука через среду. Далее сигналы нормализатором, собранным на половине лампы типа 6Н1П, ограничиваются по верхнему и нижнему уровням и подаются на катодный повторитель, собранный на половине лампы типа 6Н1П, а затем на мостовую схему измерительного прибора. В качестве последнего используется микроамперметр, включенный в диагональ мостовой схемы и измеряющий ток, протекающий в диагонали при разбалансировке мостовой схемы. [42]
Следовательно, ток, протекающий через микроамперметр, будет пропорционален времени прохождения ультразвука через испытываемую среду, которое зависит от скорости распространения ультразвука в данной среде, так как конструкция головки обеспечивает постоянство расстояния. [43]
В заключение упомянем, что в работе [20] суммированы результаты исследований прохождения ультразвука через эмульсии; эти результаты, очевидно, можно распространить и на газовые эмульсии. [44]
Расплавы солей металлов и некоторых твердых веществ также сравнительно мало изучены на прохождение ультразвука. [45]