Cтраница 4
![]() |
Термодинамические параметры тройных полупроводниковых соединений. [46] |
Это, по-видимому, связано с тем, что значения скорости распространения ультразвуковых волн в результате проведения измерении на поликристаллических структурно-дефектных образцах оказались заниженными по сравнению со скоростью распространения звуковых волн в идеальном кристалле соответствующего тройного соединения. [47]
![]() |
Технологическая схема аппаратуры ЭКП-ТЗМ. [48] |
Сейчас наибольшее распространение получили приборы, принцип действия которых основан на измерении скорости распространения ультразвуковых волн в различных нефтепродуктах. [49]
![]() |
Дифракция света на ультразвуковых волнах.. [50] |
Расстояние между максимумами при постоянной частоте генератора будет, очевидно, зависеть от скорости распространения ультразвуковых волн в жидкости. С увеличением скорости будет возрастать длина волны, равная произведению частоты на скорость. Измеряя расстояние между дифракционными максимумами, можно, таким образом, очень точно определять скорость распространения ультразвуковых волн в различных прозрачных веществах. [51]
![]() |
Схема измерения механических свойств материалов акустическим методом.| Блок-схема прибора Звук - 1М. [52] |
А и В - коэффициенты; а - коэффициент затухания; с - скорость распространения ультразвуковых волн в материале; Е - модуль упругости стеклопластика, который определяют по полученным значениям с и плотности материала. [53]
Наиболее перспективными считают счетчики, использующие ультразвуковой метод, который основан на изменении скорости распространения ультразвуковой волны в жидкости при наличии потока. При распространении волны по направлению потока скорость возрастает, а против потока - уменьшается. К достоинству этих счетчиков следует отнести отсутствие механических частей внутри потока жидкости. [54]
В настоящее время существуют также приборы контроля последовательной перекачки, основанные на изменении скорости распространения ультразвуковых волн в зависимости от сорта нефтепродукта. [55]
На рис. 1 - 4 6 изображена блок-схема, применяемая для непрерывной регистрации скорости распространения ультразвуковых волн с записью данных на стандартный самописец. Она как бы представляет собой логическое развитие предыдущей схемы. Одновременно генератор / запускает генератор импульсов времени 4, вырабатывающий импульсы строго постоянной частоты, амплитуды, формы и длительности. Импульсы с генератора 4 поступают в накопительное устройство 5, в качестве которого может быть использована обычная интегрирующая ячейка. [56]
Регистрируя этот сигнал при помощи осциллографа, исследователь может определить две основные характеристики: скорость распространения ультразвуковой волны в материале образца и затухание ( уменьшение амплитуды) волны в процессе ее распространения по образцу. [57]
Для применения данных методов необходимо знать зависимость изменения определяемой характеристики xt ( диаметр отпечатка, скорость распространения ультразвуковых волн и т.п.) при различной прочности материала конструкции Ксж. [58]
При конструировании приборов для определения воды использовались и другие принципы: в одном из приборов определяют скорость распространения ультразвуковых волн через испытуемый материал. [59]
Работа КП поясняется блок-схемой, показанной на рис. 3.2. В основе работы КП лежит принцип измерения скорости распространения ультразвуковых волн в жидкой среде. [60]