Cтраница 2
При прохождении звуковой волны давление в каждой точке среды будет непрерывно изменяться: в моменты сгущения частиц оно больше статического, а в моменты разрежения - меньше. [16]
При прохождении звуковых волн через среду в ней возникает звуковое давление, которое оценивается силой действия волны на площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения звуковой волны. Звуковая волна при распространении переносит определенное количество звуковой энергии, которая определяет интенсивность звука. [17]
При прохождении звуковой волны нарушается распределение молекул по положениям равновесия. Возникающие релаксационные процессы, стремящиеся восстановить состояние равновесия, связаны с поглощением энергии звуковой волны. Под действием звука происходит также перераспределение молекул жидкости по ассоциированным комплексам со значительным временем релаксации, что влияет и на процесс поглощения звука. [18]
При прохождении звуковой волны в жидкой или газообразной среде возникает дополнительное к обычному переменное давление, которое называется акустическим или звуковым давлением. Звуковое давление служит главнейшей количественной характеристикой звука, во многом определяющей протекание различных явлений. Вместе с тем, звуковое давление представляет собой ту величину, которая обычно непосредственно измеряется. [19]
![]() |
Простейшая эхограмма. [20] |
По времени прохождения звуковой волны до репера ( что фиксируется на эхограмме) определяют скорость звука в скважине и по ней уже находят глубину динамического уровня. [21]
![]() |
Теоретическая динамограм ма работы глубинного насоса. [22] |
По времени прохождения звуковой волны до репера, которое фиксируется на ахограмме, определяют скорость звука в скважине и уже по ней вычисляют динамический уровень. [23]
Определение времени прохождения звуковой волны по стволу скважины осуществляется по диаграмме эхолота, на которой во время ее равномерного движения записываются звуковая волна в момент звукового импульса и отраженная от уровня волна в момент достижения ею звукоприемника. Постоянство скорости движения ленты обеспечивается синхронным электродвигателем переменного тока. [24]
Как определяется время прохождения звуковой волны от устья до репера. [25]
Рассмотрим некоторые случаи прохождения звуковых волн через плоскую границу раздела жидкость - твердое тело. [26]
Колебания температуры при прохождении звуковых волн оказываются малыми. [27]
Если причиной смещения равновесия является прохождение звуковой волны с частотой v ю / ( 2л:), то можно считать, что Ахв Ае1ш, где А - постоянная. [28]
Если причиной смещения равновесия является прохождение звуковой волны с частотой v со / ( 2я), то можно считать, что Дяв Ael ( it, где А - постоянная. [29]
Физической основой метода является зависимость скорости прохождения звуковых волн от плотности среды. Так, скорость распространения звука в стали равна примерно 5100 м / с. При получении такой скорости звука считается, что цементный камень за колонной отсутствует. Прибор состоит из источника звуковых колебаний с частотой 25 кгц и приемника, измеряющего время прохождения звука от источника до приемника. [30]