Cтраница 2
Акустические волны вводятся в исследуемый кристалл с помощью электроакустических преобразователей на основе тексту-рированных пьезоэлектрических пленок из сульфида кадмия или оксида цинка. [16]
Акустические волны в жидкостях и газах J) характеризуются скалярным потенциалом скоростей v колебательного движения частиц среды ( стр. [17]
Акустические волны, распространяющиеся через индуцированные ПДС в пьезоэлектрических сегнетоэлектриках, вследствие различия в знаках пьезоэлектрических коэффициентов в соседних доменах, так же как и при распространении через структуру ростовых доменов, будут испытывать отражение и преломление. Как показано в [198], коэффициенты отражения и преломления акустических волн, распространяющихся вдоль ПДС, можно определять с помощью модели взаимодействующих мод, во многом аналогичной ранее примененной для оптических волн. [18]
Акустические волны являются предметом исследования различных областей науки, например сейсмологии. При землетрясениях возникают как поверхностные, так и объемные акустические волны. Поверхностные волны имеют особо важное значение, так как им свойственно направленное распространение вдоль поверхности. [19]
Акустические волны и кавитационные эффекты в ПЗП приводят к разрушению поверхностного слоя стенки призабойной зоны скважины, очистке закупоренных поро-вых каналов продуктивного пласта. [20]
![]() |
Функциональная схема прибора для контроля качества сварных соединений. [21] |
Акустические волны достигают преобразователя, превращаются в электрические сигналы, которые затем усиливаются предусилителями и по кабелю передаются в приборный блок, в котором осуществляются частотная селекция, основное усилие и детектирование. Диапазон рабочих частот прибора составляет 0 8 - 1 6 МГц. С выхода детектора ( выполненного по схеме детектора по огибающей) однополярные импульсы поступают на трсхканальный анализатор амплитуд, в котором сортируются импульсы в зависимости от амплитуды на три группы ( канала): до 40 дБ - первый, 40 - 70 дБ - второй, свыше 70 дБ - г третий. [22]
Акустические волны большой интенсивности создают в среде большие перепады давлений. Это явление называется кавитацией. [23]
![]() |
Схемы акустических распылителей. а - односопловый. б - многосопловый. [24] |
Генерируемые акустические волны способствуют диспергированию топлива, образованию высокодисперсного тумана, способного гореть в широких режимах работы форсунки. Кроме того, акустические форсунки способствуют активизации тепло-массообменных процессов, полноте сгорания, уменьшению вредных выбросов в атмосферу. [25]
Поскольку акустические волны в металле распространяются на большие расстояния без значительного угасания и содержат информацию о происходящих процессах, имеется возможность фиксировать излучения на поверхностях конструкций ( т.е. дистанционно) с помощью специальной аппаратуры. [26]
Поскольку акустические волны (11.33) разных частот и направлений имеют случайную начальную фазу в ( они созданы тепловым движением, имеющим случайный характер), то и рассеянные разными решетками волны некогерентны - это так называемое спонтанное рассеяние, аналогично излучению обычных тепловых источников, которое образовано спонтанным, несогласованным излучением разных атомов. [27]
Если поперечные акустические волны заметно отличаются друг от друга скоростями распространения. [28]
На диаграмме акустические волны, распространяющиеся по колонне и по породам, существенно различаются динамическими, кинематическими, корреляционными и частотными параметрами, что позволяет определить качество контакта цементного камня с колонной и породой. [29]
Упругие колебания и акустические волны, особенно ультразвукового диапазона, широко применяют в технике. Мощные ультразвуковые колебания низкой частоты применяют для локального разрушения хрупких прочных материалов ( ультразвуковая долбежка); диспергирования ( тонкого измельчения твердых или жидких тел в какой-либо среде, например жиров в воде); коагуляции ( УТУ НИЯ ЧПГТПП пршвсзаа. [30]