Cтраница 1
Скорость распространения ультразвука в линии зависит от ее температуры, что приводит к необходимости создания специального температурного контроля. [1]
Скорость распространения ультразвука в различных нефтях и нефтепродуктах существенно различна ( в дизтопливе - от 1375 до 1390 м / с, в керосине - от 1320 до 1335 м / с. [2]
Скорость распространения ультразвука в материале линии на несколько порядков меньше скорости распространения сигнала в электромагнитных линиях, поэтому время задержки в ультразвуковых линиях можно получить значительно больше. [3]
Скорость распространения ультразвука определяется факультативно. [4]
![]() |
Установка для измерения скорости ультразвука и его поглощения импульсным методом. [5] |
Скорость распространения ультразвука в воздухе имеет ту же величину, что и скорость распространения звуковых частот. [6]
Скорость распространения ультразвука для жидкостей колеблется в пределах от 800 до 2000 м / сек. Например, для воды при температуре 20е С она составляет 1484 м / сек, для четыреххлористого углерода 938 м / сек, для глицерина 1923 м / сек. [7]
![]() |
График зависимости относительного удлинения I модельного.| График зависимости времени. [8] |
Скорость распространения ультразвука в этом слое значительно ниже, чем в материале деталей резьбового соединения, поэтому изменения времени распространения, вызванные этим фактором, могут быть существенными. Известно, например, что после шлифования торцовой поверхности образца толщина контактного слоя может колебаться в пределах от 20 до 60 мкм. В результате изгиба поверхности перепад высот составляет порядка 35 мкм. [9]
Скорость распространения ультразвука вдоль слоистости для всех углей больше скорости распространения перпендикулярно ей. Эта разница для разных углей колеблется в пределах от 15 % в паровично-жирных углях до 38 % в длиннопламенных. [10]
Исследованы скорость распространения ультразвука в стеклах систем As2X3 - AsI3 и вязкость стекол систем As2X3 - AsI3 и As2X3 - TL. [11]
![]() |
Схема ультразвуковых импульсов, посылаемых в контролируемую деталь. [12] |
Зная скорость распространения ультразвука в материале, его толщину в направлении прозвучивания, а также минимальные размеры дефектов, которые необходимо обнаружить в изделии, выбирают частоту колебаний, скорость развертки, продолжительность импульсов и пауз. [13]
![]() |
Влияние сварных швов на скорость ультразвука в стали. [14] |
Сравним скорость распространения ультразвука в основном металле и в сварном шве. На рисунке 3.18 представлено изменение скорости ультразвука в основном металле и в сварном шве при нагружении аппарата из стали Q9F2C воздухом. [15]