Cтраница 1
Стержневые излучатели выполняются обычно из стандартных никелевых трубок ( или другого магнитострикционного материала), имеющих толщину стенки от 1 до 1 5 мм при внутреннем диаметре трубки от 10 до 50 мм. [1]
![]() |
График зависимости частоты колебаний стержневых магнитострикционных излучателей от их длины для различных материалов.| Двухстержневой пакетный магнитострикционный излучатель. [2] |
Стержневые излучатели при работе обычно сильно нагреваются в основном вих. Для снижения потерь от этих токов трубка разрезается по образующей. [3]
![]() |
Схема многостержневого магнитострикционного излучателя. [4] |
Стержневые излучатели выполняют из стандартных никелевых трубок толщиной стенки 1 - 1 5 мм и внутренним диаметром 10 - 50 мм. При работе трубка сильно нагревается вихревыми токами. Поэтому ее разрезают по образующей и охлаждают, используя для этого водяные или масляные рубашки. Однако более просты по конструкции и надежны в работе пакетные плоские излучатели, представляющие собой пакеты из вырубленных плоских листов магнитострикционного материала. [5]
![]() |
Влияние постепенного уменьшения диаметра стержня на ширину диаграммы но половине поля и на уровень боковых лепестков. [6] |
Стержневые излучатели обладают сравнительно хорошей широкополосностыо. Последняя зависит от диэлектрической проницаемости материала. Несмотря на эти сами по себе положительные качества, стержневые излучатели до сих пор еще мало применяются. Они применялись в самолетных радиолокационных станциях, где важно использовать антенны, обеспечивающие хорошую направленность в широком диапазоне волн при минимальных, габаритах. [7]
Металлический стержневой излучатель менее хрупок, изготовление его возможно па месте. Он выполняется из стальной трубы. На нее укладывается слой асбестовой бумаги, навивается нихро-мовая проволока диаметром - 1 5 - 3 мм, затем снова слой бумаги и надевается металлический чехол. [8]
Стержневые излучатели небольших размеров легко можно реализовать сна сверхвысоких частотах. На рис. 8 - 34, 8 - 35 показана конструкция излучателя с защитными покрытиями различной толщины, выполненными из синтетического материала с низкими потерями. А на рис. 8 - 66 показаны кривые согласования излучателя с нагрузкой и без нее. Этот излучатель рассчитан на подключение к 50-омному коаксиальному кабелю и снабжен ВЧ разъемом N-типа. [9]
![]() |
Зависимость частоты колебаний стержневых магнитострикционных излучателей от их длины для различных материалов. [10] |
Длина стержневого излучателя, колеблющегося на основной частоте, составляет половину длины волны. На гармониках длина стержня равна целому числу полуволн. [11]
![]() |
Схема устройства излучателя ГСИ-2. [12] |
В газоструйном стержневом излучателе ГСИ-2 тот же принцип выброса воздуха был применен нами для генератора, расположенного в параболическом рефлекторе. В этой модели ( рис. 74) воздух транспортируется по отводной трубе с воздухосборником, установленным соосно с резонатором. [13]
![]() |
Излучатель фирмы Branson. [14] |
Для возбуждения стержневого излучателя на ультразвуковых частотах необходимо немного уменьшить длину ячейки струи, например путем уменьшения зазора между соплом и стержнем. Когда этот зазор составляет менее 10 % от диаметра сопла, поток воздуха, вытекающий из кольцеобразной щели, можно рассматривать как плоско-параллельный. Такой вариант излучателя применительно к конструкции акустической форсунки был рассмотрен в работах [81, 82], где приведена методика его расчета. [15]