Cтраница 1
Скорость звука, как это видно из формулы (15.15), при Г 0 также равна нулю. [1]
Скорость звука составляет 1471 46 м / сек для морской воды при содержании соли 3 5 %, нормальном атмосферном давлении и температуре 5 С. Она возрастает примерно на 1 0 м / сек при увеличении содержания соли на 0 1 %; на 3 5 м / сек при увеличении температуры на 1 С, и на 0 16 м / сек при увеличении давления на 1 атм. Эти изменения выливаются в заметную рефракцию в океане. Поглощение звука резко возрастает с повышением частоты и зависит от процентного содержания солей в воде, температуры и давления. Его можно оценить примерно как 0 01 дб / км при частоте 103 гц и 1 дб / км при 104 гц. Важным свойством механического перемешивания в океане является вихревая вязкость, которая называется также эффективной вязкостью, проявляющейся в больших масштабах для больших масс жидкости. Это понятие, однако, надо отличать от молекулярной вязкости, которую определяют для небольшого количества воды в лаборатории. В то время как динамическая вязкость определяется как соотношение величины направленной силы сдвига к начальной скорости отклонения и выражается в граммах на сантиметр в секунду, в механике жидкостей обычно принято пользоваться кинематической вязкостью, которая представляет собой динамическую вязкость, поделенную на плотность и выраженную в квадратных сантиметрах на секунду. Молекулярная вязкость воды составляет примерно 0 019 см3 / сек при 0 С и приблизительно половину этой величины при 20 С. Эффективная вязкость значительно больше этой величины и колеблется от 2 до 7 500 см. / сек в зависимости от различных условий. Поверхностное натяжение вызывает интерес в том смысле, что оно управляет капиллярными волнами, через которые большие поверхностные волны получают энергию от ветра. Оно равно 76 дин / см при О3 С и 73 дин / см при 20 С. [2]
Скорость звука в кипящей жидкости с пузырьками пара очень мала. [3]
![]() |
Зависимость диэлектрической проницаемости [ одных растворов отнпенгпиколя от температуры. [4] |
Скорость звука в этялен-гликоле при 24 С примерно в 5 раз выше, чем в воздухе, и в 1 2 раза в ше чем воде. [5]
Скорость звука в соседних кристаллах может быть разной, в результате чего возникает локальное отражение волны. [6]
Скорость звука ( продольных волн) в направлении толщины пластины сх требуется для расчета толщины h пьезопластины, при которой пластина обладает резонансными свойствами. Если колебания в ненагруженной пластине возбудить коротким электрическим воздействием, а затем предоставить ей возможность колебаться свободно, то колебания будут происходить на собственных частотах, которые часто не вполне правильно называют резонансными. [7]
![]() |
Изменение расстояния до отражателя ( я и перемещение импульса по линии развертки ( б при движении наклонного преобразователя по поверхности ОК. [8] |
Скорость звука влияет на точность измерения расстояния так же, как и время. [9]
![]() |
Одна из типовых деталей. [10] |
Скорости звука в воде и резине очень близки, поэтому преломления звука на границе раздела вода-резина не происходит. При НК шин с глубоким рельефом протектора возникает периодическое изменение сквозного сигнала, связанное с повышенным затуханием ультразвука в резине. Для устранения этого явления в иммерсионную жидкость вводят добавки, повышающие затухание ультразвука, например уксусную кислоту. [11]
Скорость звука в сплаве нимоник практически равна скорости звука в стали. При других материалах лопаток скорость звука получается иной, так что угол клина и материал искателя следует подбирать тщательно, особенно при контроле поверхностными волнами. В частности, медные сплавы, применяемые для некоторых компрессорных лопаток, имеют очень низкие значения сПопер, так что нужно применять материал клина с более низким значением спшер, чем у плексигласа или обычно применяемых сортов полиамида. [13]
![]() |
Типичная зональная структура. [14] |
Скорость звука в морской воде изменяется мало и лежит обычно в пределах 1450 - 1540 м / с. Однако даже такие небольшие ее изменения существенным образом сказываются на распространении звука. Скорость звука зависит от темп-ры, солености и гидростатич. При увеличении темп-ры и солености скорость звука растет, причем наибольшее влияние оказывает темп - pa воды. [15]