Cтраница 1
Скорость распространения упругих волн является основным параметром при определении прочностных и упругих характеристик, оценки неоднородностей, а также технологических параметров в случае установления корреляционных зависимостей. Точность определения вышеуказанных параметров определяется точностью определения скорости распространения упругих волн, которая складывается из погрешностей определения длины ( базы измерения) и времени распространения упругих волн. [1]
Скорость распространения упругих волн является важнейшим параметром при определении физико-механических характеристик стеклопластиков. Однако для тонкостенных конструкций из стеклопластика указанная методика непригодна. [2]
Скорость распространения упругих волн зависит в основном от литологического состава пород. Разные породы обладают различной скоростью распространения волны и различной акустической жесткостью. Акустической жесткостью ( или волновым сопротивлением) называется произведение плотности породы на скорость распространения в ней упругих волн. [3]
Скорость распространения упругих волн в кварце по разным направлениям, несколько различна ( ввиду анизотропии-различных упругих свойств в разных направлениях), но близка к 5500 м сек. [4]
Скорость распространения упругих волн зависит от упругих свойств минерального скелета породы, ее пористости, структуры порового пространства и от упругих свойств флюидов, заполняющих поровое пространство породы. Чем более монолитной является порода вследствие цементации и воздействия горного давления, чем меньше пористость породы, тем больше для нее скорость распространения упругих волн. [5]
Скорость распространения упругих волн является основным параметром при определении прочностных и упругих характеристик, оценки неоднородностей, а также технологических параметров в случае установления корреляционных зависимостей. Точность определения вышеуказанных параметров определяется точностью определения скорости распространения упругих волн, которая складывается из погрешностей определения длины ( базы измерения) и времени распространения упругих волн. [6]
Скорость распространения упругих волн является важнейшим параметром при определении физико-механических характеристик стеклопластиков. Однако для тонкостенных конструкций из стеклопластика указанная методика непригодна. [7]
Скорость распространения упругих волн в обшивках измеряют путем их поверхностного прозвучивания. Излучатель и приемник упругих волн располагаются на одной стороне трехслойной конструкции. Однако при измерении времени распространения сигнала необходимо учитывать так называемое мертвое время - время, необходимое для прохождения ультразвукового сигнала через преобразователи и электрический тракт прибора. [8]
Скорость распространения упругих волн зависит от пористости, сцементирован-ности породы, характера насыщающей жидкости, состава минерального скелета, а также пластовых давлений и температуры. [9]
Скорость распространения упругих волн в различных породах неодинакова. [10]
Скорость распространения упругих волн зависит от упругих характеристик породы. [11]
Скорость распространения упругих волн практически не зависит от их частоты. С ростом модуля Юнга Е скорости продольных и поперечных волн увеличиваются. Возрастание коэффициента Пуассона сопровождается ростом скорости продольной волны и уменьшением скорости поперечной. Поэтому скорость упругих волн в пористых породах значительно меньше, чем в плотных. [12]
![]() |
Центральное сечение характеристической поверхности для 5.. [13] |
Скорость распространения упругой волны ( звука) о V Ер р - плотность) в металлах весьма значительна: v 1300 - 7 - 5100 м / с, скорость упругой деформации значительно выше, чем практичес-н осуществимые скорости приложения нагрузок. Поэтому упругая еформация проходит мгновенно и скорость деформации не влияет а упругие константы металла. [14]
Скорость распространения упругих волн практически не зависит от их частоты. [15]