Cтраница 1
Измерение амплитуд колебаний производится следующим образом. При отсутствии колебаний в поле микроскопа замечается произвольная наиболее характерная риска. После включения ультразвука эта риска вытягивается в линию. Длина этой линии равна удвоенной амплитуде колебательного смещения рассматриваемой точки. Измерения целесообразно производить в непосредственной близости от торца концентратора. [1]
Измерение амплитуды колебаний производится посредством виброметров сейсмического типа. Пользование этими приборами ограничивается измерением вибрации стабильного характера. Для измерения амплитуды колебаний, изменяющейся во времени, и биений следует применять регистрирующие приборы. [2]
Измерение амплитуды колебаний по длине рейки показывает смещение фаз между этими точками. Амплитуда может определяться миссурой с вертикальным маятником. [3]
![]() |
Конструкции опытных образцов. [4] |
Измерение амплитуд колебания температуры осуществляется с ошибкой, меньшей или равной 0 5 %, а погрешностью измерения с можно пренебречь. [5]
![]() |
Блок-схема цементомера АКЦ-1. 1 - обсадная колонна. 2 - цемент. а - порода. [6] |
Для измерения амплитуды колебаний продольной волны, идущей по колонне, времени пробега продольной волны и амплитуды колебаний продольной волны, регистрируемой в качестве первого вступления, разработаны акустические цементомеры типа АКЦ. Цементомер АКЦ-1 состоит из наземной аппаратуры и скважинного прибора. В средней части прибора в герметизированном корпусе размещаются блоки генератора и усилителя. Для возбуждения магнито-стрикционного излучателя И используется генератор токовых импульсов Г, который через фильтры Ф1 и Ф2 запускается специальным генератором блока запуска ГЗ панели управления. [7]
Для измерения амплитуды колебания оси ротора применяют осциллограф или электроизмерительные приборы. [8]
![]() |
Радиометры различного типа.| Блок-схема прибора УБВ-2. [9] |
Для измерения амплитуды колебания маг-нитострикщионных излучателей в последнее время разработан ( А. В. Витковский) прибор УБВ-2, В этом приборе использован следующий принцип измерения. [10]
![]() |
Механизм для балансировки кругов. [11] |
Результаты измерений амплитуды колебаний ( равных, например, 0 08; 0 12; 0 18; 0 16 мм) отмечаются. Как видно из рис. 59, а, величина исходной неуравновешенности планшайбы без грузиков больше момента, создаваемого одним грузиком. В этом случае место расположения уравновешенного грузика выбирается между точками 1 и 4, ближе к направлению 4, так как здесь наименьшие амплитуды колебаний стрелок измерительных приборов. [12]
Как показали измерения амплитуды колебаний акустических волн в различных точках пространства, границы областей равных амплитуд имеют форму эллипсоидов, большая ось которых совпадает с осью импульсной камеры. Это объясняется импульсным характером истечения струи, которая и является распределенным источником акустических колебаний. В течение некоторого времени ( до 0 03 с) струя сохраняет свою структуру. Затем с уменьшением давления в камере скорость истечения продуктов уменьшается и струя разрушается. По окончании интенсивного истечения начинается всасывание окружающего газа в импульсную камеру. [13]
Абсолютный способ измерения амплитуды колебаний на торце концентратора основан на применении оптики. На боковой поверхности концентратора намечают точку, которая при колебаниях вдоль оси превращается в линию. Длина линии равна удвоенной амплитуде колебаний. Недостаток метода заключается в трудности измерения малых амплитуд ( до 5 мк) и в невозможности непрерывного контроля. Кроме того, при высоком коэффициенте паразитной амплитудной модуляции выходного напряжения генератора оптический метод дает большую погрешность. [14]
Предполагается, что измерение амплитуды колебания осуществляется в двух сечениях канала, и, кроме этого, известно одно из граничных условий на концах канала и распределение осредненных параметров по длине канала. В случае высокочастотных колебаний воспользуемся одномерной линейной моделью, рассмотренной в разд. [15]