Cтраница 1
Оптимальное значение частоты, соответствующее максимальной чувствительности, понижается по мере увеличения толщины изделия и затухания УЗК. При контроле изделий большой толщины наклонными искателями чувствительность повышается при уменьшении угла наклона. [1]
Поэтому оптимальные значения частоты вращения ротора ( так же как и нагрузки на долото) целесообразно определять экономическим расчетом исходя из минимальной стоимости 1 м проходки. [2]
Поэтому существуют оптимальные значения частот и скоростей, рассматриваемые ниже. [3]
Сопоставление этих значений с оптимальными значениями частот пульсации показывает, что создаваемые за счет конструктивных особенностей в хордовой насадке пульсации близки по частоте к рекомендуемым. [4]
Оптимальное значение Рд в каждом конкретном случае следует выявлять экспериментально птем комбинации с оптимальным значением частоты вращения. [5]
Оптимальную величину нагрузки в каждом конкретном случае следует выявлять экспериментально путем комбинации с оптимальным значением частоты вращения долота. Сочетание оптимальных значений этих двух параметров должно обеспечить максимальную механическую скорость проходки. [6]
Применение электробуров рационально в следующих условиях: бурение скважин диаметром 190 5 - 393 7 мм с промывкой ствола скважины буровым раствором, в том числе утяжеленным до 2 3 г / см3, при температуре не выше 130 - 140 С с учетом обеспечения оптимальных значений частоты вращения долота; бурение опорно-технологических скважин; бурение наклонно - и вертикально. [7]
Зависимости удельной объемной работы разрушения q от энергии удара А для мрамора ( а и лабрадорита ( б при разной ширине площадки затупления лезвия бойка, мм. [8] |
Кривые зависимости удельной объемной работы разрушения от величины расстояния между ударами q f ( l) по экспериментальным данным ( рис. 3.11) для каждой из трех пород имеют параболический вид с явно выраженным минимумом, который для данной породы соответствует оптимальному расстоянию между ударами или оптимальному значению частоты вращения бурового инструмента при постоянном числе ударов поршня в единицу времени. Для мрамора минимум удельной работы разрушения составляет 239 Дж / см3, что соответствует расстоянию между ударами 8 мм, для диорита аналогично 295 Дж / см3 и 7 мм, для амфиболо-магнетито-гематитового сланца ( самой крепкой породы в данных опытах) 774 Дж / см3 и 6 мм. [9]
Наряду с сокращением срока службы долота при больших частотах вращения ротора повышается износ бурового оборудования вследствие увеличения вибрации. Поэтому оптимальные значения частоты вращения ротора ( так же как и нагрузки на долото) целесообразно определять экономическим расчетом исходя из минимальной стой-мости 1 м проходки. [10]
Наряду с сокращением срока службы долота при больших частотах вращения ротора повышается износ бурового оборудования вследствие увеличения вибрации. Поэтому оптимальные значения частоты вращения ротора ( так же как и нагрузки на долото) целесообразно определять экономическим расчетом, исходя из минимальной стоимости 1 м проходки. [11]
Отношение сигнал - помеха зависит также и от частоты УЗ-колебаний. Однако рекомендации по выбору оптимальных значений частоты не обеспечивают требуемой помехоустойчивости, поскольку они справедливы лишь при Я D. В то же время экспериментально, путем плавного изменения частоты можно выбрать ее оптимальное значение, при котором структурные помехи минимальны. На этой основе разработан переменно-частотный способ, специальные преобразователи и аппаратура. [12]
Отношение полезный сигнал / помеха зависит также и от частоты ультразвуковых колебаний. Однако рекомендации по выбору оптимальных значений частоты не обеспечивают требуемой помехоустойчивости, поскольку эти рекомендации справедливы при K D. В то же время экспериментально за счет плавного изменения частоты можно выбрать оптимальное ее значение, при котором наблюдается минимальный уровень структурных помех. На этой основе разработаны переменно-частотный способ, специальные преобразователи и аппаратура. Существенным недостатком этого способа является необходимость специальной аппаратуры и выбора частоты не только для конкретного шва, но и для отдельного участка этого шва. [13]
Монтажная схема печатной платы модуля строчной развертки ГСР. [14] |
Таким образом, микросхема А250 осуществляет раздельные АПЧ и АПФ строчной развертки. Это, в отличие от дискретных схем АПЧиФ, позволяет независимо друг от друга устанавливать оптимальные значения частоты и фазы строк и создает условия для расширения полосы захвата и повышения помехоустойчивости системы. [15]