Cтраница 2
Знание свойств и характеристик разнообразных материалов необходимо для всех специалистов, работающих в области электрической и ультразвуковой технологии. [16]
Монография, состоит из трех книг: Источники мощного ультразвука, Мощные ультразвуковые поля и Физические основы ультразвуковой технологии. Каждая книга имеет самостоятельное значение и может быть использована независимо от остальных. [17]
Установки, подобные изображенной на рис. 87, существенно расширяют область применения ультразвуковой очистки, и будущее развитие ультразвуковой технологии несомненно связано со все более широким использованием установок, работающих под повышенным гидростатическим давлением. [18]
Широкая распространенность диффузионных процессов в промышленности и значительный эффект воздействия ультразвука создают благоприятные предпосылки для развития этой отрасли ультразвуковой технологии. [19]
Среди многочисленных монографий, обзоров, сборников и статей, опубликованных до настоящего времени по вопросам электро - и ультразвуковой технологии, совершенно отсутствуют справочники, хотя необходимость в них ощущается давно. Предлагаемый вниманию читателей справочник является первой попыткой восполнить этот пробел. В связи с широтой темы и ограниченным объемом в справочнике содержатся лишь сведения, наиболее часто требующиеся специалистам в их повседневной деятельности. [20]
Колебательные системы продольно-крутильных волн ( ниже мы будем называть их п-к системы) могут, очевидно, найти применение в различных областях ультразвуковой технологии, и, в частности, уже использовались при резании стекла и сварке металлов. Заслуживает внимания и недавнее сообщение [5] о сверлении и зенкеровании отверстий в стальных деталях, когда зенкер или сверло совершают п-к колебания. [22]
Отечественная промышленность выпускает несколько типов электромашинных генераторов, серии ВПЧ частотой 8000 Гц, мощностью 12, 20 и 30 кВт, которые можно применять в ультразвуковой технологии. В табл. 9 дана характеристика генераторов. [23]
![]() |
Зависимость концентрации свобод. [24] |
Воду, содержащую повышенное количество свободного газа, можно успешно использовать для очистки сточных вод, для получения аэршолей, в процессах флотации и в ряде других областей техники, где ранее ультразвуковая технология не применялась. [25]
Значительные преимущества низкочастотных мощных магнитострикционных преобразователей и их широкое использование в таких энергоемких отраслях промышленности, как металлургия и машиностроение, позволяют делать вывод о том, что будущее в развитии ультразвуковой технологии принадлежит мощным колебательным системам. [26]
Наряду с исследованиями процессов взаимодействия акустических волн, лежащих в основе способов нелинейной акустической диагностики, внимание исследователей по-прежнему привлекают явления акустических течений, взаимодействия звука с пузырьками, радиационного давления, важные для ряда приложений в ультразвуковой технологии. [27]
Из других видов электроакустических преобразователей в области низкочастотного ультразвука применяются электродинамич. В промышленной ультразвуковой технологии, а также для сигнализации применяются механич. К ним относятся воздушные свистки. Воздушные свистки позволяют получать мощности до 1 кет, сирены от десятков вт до десятков кет; существующие жидкостные свистки дают десятки вт. [28]
Если кавитация не является необходимым фактором, как, например, в случае связи или локации, ее можно пытаться подавить. В большинстве же случаев ультразвуковой технологии кавитация - основной рабочий фактор и ее наличие необходимо, но при этом с ней связан целый ряд нежелательных эффектов. [29]
В 1927 г. Вуд и Лумис показали [6], что под действием интенсивных ультразвуковых волн различные несмешивающиеся жидкости ( вода и масло, вода и ртуть) образуют эмульсии, и над поверхностью жидкостей ( бензол) образуется туман, который исчезает после прекращения действия ультразвука. Таким образом, именно 1927 г. можно назвать годом рождения ультразвуковой технологии. [30]