Cтраница 1
Изменение скорости звука в пространстве может достигать неск, процентов, что приводит к значит, аффектам рефракции. К обычному для газов поглощению звука, когда коэф. Повышенное поглощение звука на высоких частотах приводит к тому, что на больших расстояниях в его спектре остаются гл. Звуки очень низких частот, напр, инфразвук от мощных взрывов с частотой в десятые и сотые доли Гц, могут распространяться без заметного затухания на сотни и тысячи км. [1]
Изменение скорости звука по направлению поверхности на 5 % уже обусловливает изменение угла клина, необходимого для оптимального возбуждения. Однако различия в скорости звука такого порядка могут быть и между углеродистыми и высоколегированными сталями. [2]
Изменение скорости звука благодаря отклонению от адиабатичности становится заметным только на очень высоких, гиперзвуковых частотах. [3]
Изменение скорости звука в жидкости при изменении температуры ее в основном определяется температурной зависимостью ее сжимаемости. В воде сжимаемость уменьшается при повышении температуры ее и, следовательно, скорость звука увеличивается. Во всех других жидкостях, наоборот, сжимаемость значительно увеличивается с повышением температуры, что и вызывает уменьшение скорости звука. [4]
![]() |
Изменение ультразвукового. [5] |
Графики изменения скорости звука во времени при различных температурах отверждения показаны на рис. 7.73. На основе полученных данных контроль процесса полимеризации связующих легко автоматизировать. [6]
Представляет интерес изменение скорости звука в зависимости от статического давления. При 20 С в пределах от 1 до 1000 ат скорость звука в воде возрастает примерно на 0 05 м / с на 1 ат. [7]
![]() |
Температурная зависимость скорости ультразвука в чистом борном ангидриде и натриевоборатных стеклах. [8] |
Необычен характер изменения скорости звука у чистого борного ангидрида при нагревании: вместо постепенного уменьшения скорость звука у В203 практически остается постоянной до перехода в аномальную область. Наличие практически нулевого температурного коэффициента скорости у борного ангидрида может быть естественно объяснено на основе модели его полимерного строения, потому что в этом случае при нагревании возможно одновременное действие двух процессов противоположного характера - увеличения межатомных расстояний и уплотнения каркаса, обусловленного свертыванием цепочечных фрагментов сетки стеклокаркаса. [9]
![]() |
Обозначения направлений в металле трубы. [10] |
Видно, что изменение скорости звука примерно симметрично относительно середины сечения листа, причем вблизи этой середины скорость поперечной волны может существенно ( до 10 %) снижаться относительно окружающих областей. [11]
![]() |
Зависимость относительной скорости звука от объемного соотношения фаз в смеси ( аом - скорость звука в смеси. ап - скорость звука в паре. [12] |
Кривая 3 характеризует изменение скорости звука в зависимости от объемного соотношения фаз в смеси, если за время распространения звуковой волны полностью завершается обмен количеством движения между фазами. [13]
Этот детектор измеряет изменение скорости звука в газе, связанное с изменением состава газа. Скорость звука в различных газах различна, и для смеси газов скорость звука линейно изменяется с изменением концентрации одного из компонентов смеси. Кроме того, высокая чувствительность к различным соединениям, точность, с которой может быть измерена скорость звука, широкий выбор газов-носителей, широкий линейный диапазон детектора ( 10е) позволяют считать ультразвуковой детектор одним из перспективных детекторов в газовой хроматографии. [14]
Задавая определенный закон изменения скорости звука с расстоянием, Уизем в конечном итоге и получил асимптотические выражения для прироста скорости и давления на фронте ударной волны. Проведенный для ряда конкретных звездных моделей анализ показал, однако, что решение линеаризованного уравнения удовлетворительно описывает общую картину движения лишь в случае, если скорость вещества за фронтом ударной волны в два-три раза меньше его параболической скорости. Поэтому метод не может быть использован при решении задач, связанных с выходом ударной волньч на поверхность звезды, при котором происходит выброс части ее оболочки в межзвездное пространство. [15]