Cтраница 1
Свойство ультразвука отражаться от граничных поверхностей ( при встрече с воздушными прослойками отражение достигает почти 100 %) используется при обнаружении расслоений в листах. В клеевых соединениях непроклей чаще всего вызывается или плохим прилеганием поверхностей в результате некачественной предварительной обработки или возникновением газовых пузырей вследствие выделения летучих составных частей клеющего вещества. [1]
Свойства ультразвука позволяют использовать его без помех со стороны ограничивающих поверхностей, проводить целый ряд исследований для определения скорости распространения звука в различных средах и веществах, занимающих небольшой объем. Имеется возможность визуально наблюдать ультразвуковые волны оптическими методами, что позволяет измерять, например, различные константы материалов. Tax как длина волн весьма мала, то их можно фокусировать, получать направленное излучение и строить звукооптнческие системы. [2]
Такое свойство ультразвука используется для мелкого дробления структуры вещества, например при изготовлении тонких эмульсий. [3]
Эти свойства ультразвука используются в ультразвуковой терапии на частотах 800 - 1000 кГц при невысокой интенсивности 80 - 90 дБ, улучшающей обмен веществ и снабжение тканей кровью. [4]
Ультразвуковой контроль основан на свойстве ультразвука отражаться и преломляться на границах раздела сред с различными акустическими свойствами, в том числе на его способности практически полностью отражаться от трещин и других дефектов, заполненных газами. Из различных методов ультразвукового контроля для дефектоскопии сварных швов применяют теневой и эхо-импульсный методы. [5]
В ультразвуковых уровнемерах и дефектоскопах используется свойство ультразвука отражаться от границы двух сред. [6]
![]() |
Карта технических требований. [7] |
Ультразвуковой метод обнаружения скрытых дефектов основан на свойстве ультразвука проходить через металлические изделия и отражаться от границы раздела двух сред, в том числе и от дефекта. В зависимости от способа приема сигнала от дефекта различают два метода ультразвуковой дефектоскопии - метод просвечивания и импульсный метод. [8]
Ультразвуковой метод обнаружения скрытых дефектов основан на свойстве ультразвука проходить через металлические изделия и отражаться до границы раздела двух сред, в том числе и от дефекта. [9]
![]() |
Дефектоскоп циркулярного намагничивания.| Схема намагничивания детали соленоидом.| Блок-схема импульсного ультразвукового дефектоскопа. [10] |
Ультразвуковой метод обнаружения скрытых дефектов основан на свойстве ультразвука проходить через металлические изделия и отражаться от границы двух сред, в том числе и от дефекта. [11]
Дефектоскопия использует для обнаружения скрытых дефектов магнитный метод ( для металлических деталей), капиллярный метод, основанный на проникаемости специальных растворов, методы гидравлического пневматического спрессовывании, ультразвуковой метод, основанный на свойстве ультразвука проходить через металлические изделия и отражаться от границы раздела двух сред, в том числе и от дефекта. [12]
![]() |
Ультразвуковое устройство для обеззараживания воды. [13] |
Некоторые исследователи объясняют эти свойства ультразвука не его непосредственным, а вторичным действием перекиси водорода и окислов азота, которые образуются в водных растворах, содержащих растворенные азот и кислород. [14]
Некоторые исследователи объясняют такие свойства ультразвука не его непосредственным, а вторичным действием перекиси водорода и окислов азота, которые образуются в водных растворах, содержащих растворенные азот и кислород. Коагулирующее действие ультразвука считают результатом увеличения числа соударений между отдельными взвешенными частицами и происходящим вслед за этим их укрупнением. [15]