Cтраница 1
Значения скорости ультразвука при температуре 350 С и ее температурного коэффициента приведены - в табл. 1 - 28 для различных концентраций азотнокислого натрия. [1]
С разница в значениях скоростей ультразвука лежит в пределах ошибок опыта. [3]
В табл. 9 приведены значения скорости ультразвука и адиабатической сжимаемости в жидкой фазе углеводородов для изотермического и изохори-ческого процессов. [4]
В табл. 10 приведены значения скорости ультразвука и адиабатической сжимаемости в критической области углеводородов по данным Клинга, Николини и Тиссо [ 561 для н-пентана и Ноздрева [ 241 для н-гептана. [5]
Очень мало ( 179 8 м / сек) значение скорости ультразвука в сжиженном гелии и довольно значительно ( 1 127 м / сек) в водороде. Относительное температурное изменение скорости ультразвука в сжиженных газах в несколько раз превышает ту же величину в обычных жидкостях. [6]
С увеличением угла р между осью вырезанной полоски и осью вытяжки разница в значениях скоростей ультразвука в отожженных и неотожженных образцах уменьшается. При значениях 3 35 скорость ультразвука в неотожженных образцах равна скорости ультразвука в отожженных. Этот угол ( р 35) является как бы своеобразной точкой инверсии, в которой изменяется характер зависимости скорости ультразвука в ориентированной пленке от степени кристалличности. [7]
Авторы обнаружили, что практически во всей области ис-ледований, за исключением критической, значения скорости ультразвука для тяжелой воды приблизительно на 100 м / с ниже соответствующих значений для обычной воды. С приближением к критической области эта разница заметно уменьшается. [8]
В связи с этим можно по формуле ( 260) оценить теоретическое значение прочности, используя приведенные выше значения скорости ультразвука. [9]
Им было отмечено, что скорость ультразвука во взвеси имела минимум при концентрации 20 %, равный примерно 0 97 значения скорости ультразвука в воде. При дальнейшем сверх 20 % возрастании концентрации скорость ультразвука медленно растет. [10]
Соотношение (5.4) позволяет приближенно рассчитывать скорость звука в парах и жидкостях по линии насыщения, если известно из опыта или теории значение скорости ультразвука в одной из фаз. [11]
Так как плотности указанных смесей при концентрации 77 - 78 % близки ( различаются только в третьем знаке), то и Д, их должны быть почти одинаковыми. Строго говоря, о равенстве значений скоростей ультразвука при концентрации 77 - 78 % спирта для различных водных смесей можно говорить только в пределах ошибки опыта. На самом деле небольшая разница в скоростях ультразвука при этой концентрации для различных смесей должна наблюдаться. [12]
Характер изменения скорости ультразвука на изохорах с удельными объемами, меньшими критического, аналогичен характеру изменения на критической изохоре. Однако минимальные значения скорости, достигаемые на этих изохорах, всегда больше значения скорости ультразвука в критической точке, и наиболее сильное увеличение скорости с ростом температуры наблюдается для критической изохоры. [13]
Порядковый номер отметки времени, совпадающий с основанием среза отраженного импульса, определяет время задержки последнего, если за начало отсчета принять отметку, совпадающую со срезом основного импульса. Определенная таким образом задержка выразилась в 110 мксек. По значению скорости ультразвука и временной задержки отражения импульса было найдено значение акустического пути. [14]
Влияние давления испытания на скорость ультразвука в. [15] |