Cтраница 1
Акустические излучатели могут работать в непрерывном и импульсном ( или амплитудно-модулированном) режимах излучения. Работа преобразователя в непрерывном режиме приводит к тому, что в непосредственной близости от его излучающей поверхности ( при интенсивностях, необходимых для эффективного протекания процесса) на низких частотах образуется экранирующая область, состоящая из множества кавитационных и пульсирующих пузырьков. Это ухудшает качество очистки и приводит к необходимости применения специальных мер для устранения указанного недостатка. Одной из таких мер является использование импульсного режима работы. При этом длительность импульса должна превышать время установления кавитации, а длительность паузы должна быть достаточной для рассеяния пузырьков, но не столь длительной, чтобы снизить эрозионную активность по сравнению с непрерывным режимом. Преимуществом импульсного режима является возможность превышения интенсивности в пике в несколько раз по сравнению с непрерывным режимом. [1]
![]() |
Чувствительный элемент звукового газоанализатора ГАПТ-У1. [2] |
Акустический излучатель 1 и акустический приемник 2 находятся вне печи. [3]
Простейшим акустическим излучателем такого типа является кольцевой пьезоэлектрический преобразователь, вставленный в жесткий цилиндрический экран. Цилиндрическую систему координат расположим так, чтобы плоскость Z 0 проходила посередине высоты этого элемента. [4]
![]() |
Параметры излучателей. [5] |
Конструкции акустических излучателей обеспечивают длительный срок эксплуатации непосредственно в потоках воды, газа, нефти и нефтепродуктов при давлениях до 30 0 МПа и температурах до 150 С. [6]
![]() |
Температурные зависимости удельного сопротивления ( твердых растворов на основе BaTiO., легированных ат. %. Се. 1 ВаТЮ3, 2 ( Ва Sr, ТЮ 3 ( Ва Sr0 4ТШ., 4 ( Ba 2jSr0 07s ( Ti0 5Sn0 и О. [7] |
ТЕРМОФОН - акустический излучатель, действие к-рого основано на явлении термической генерации неука. Для того, чтобы / t /, через фольгу ( или проволочку) пропускают еще постоянный ток, величина к-рого превышает амплитуду переменного. [8]
СВИСТКИ - акустические излучатели, преобразующие энергию струи в энергию акустнч. По тину рабочего тела п среды, для к-рой они предназначены, С. [9]
СИРЕНА - акустический излучатель, действие к-рого основано на периодич. [10]
Эффективное воздействие акустического излучателя на ППЗ возможно только при наличии жидкой среды плотностью р 0 4 0 5 г / см3, передающей акустические колебания на пласт. [11]
![]() |
Блок-схема прибора АУ-1. [12] |
В качестве акустического излучателя и приемника в приборе используется датчик АД-3, состоящий из двух идентичных электроакустических преобразователей, установленных на общем фланце. Преобразователи представляют собой полу-волновые стержневые вибраторы сложной формы, возбуждаемые электродинамическим: способом. [13]
![]() |
Внешний вид электронной части прибора АУ-1.| Общий вид акустического датчика прибора АУ-1.| Блок-схема ультразвукового термометра. [14] |
В качестве акустического излучателя и приемника в приборе используется датчик АД-3, состоящий из двух идентичных электроакустических преобразователей, установленных на общем фланце. Преобразователи представляют собой полуволновые стержневые вибраторы сложной формы, возбуждаемые электродинамическим способом. [15]