Cтраница 1
Скоростная фотосъемка показала, что жидкость в каплях колеблется непосредственно после их отрыва от струи. [1]
Применение скоростной фотосъемки при исследовании процесса распространения волн напряжений в деформируемых телах связано прежде всего с обеспечением необходимого освещения изучаемого процесса. Освещение быстропротекающих процессов производится тремя способами: самоосвещением, источниками света, рентгеновским излучением. Выбор того или иного способа зависит от природы изучаемого явления, реакции на используемый источник освещения, типа камеры, фотооборудования и материалов, используемых для записи явления. [2]
В работе [4] на основе анализа скоростной фотосъемки отмечено, что отрывной диаметр капель при конденсации неподвижного ртутного пара на вертикальной стенке из нержавеющей стали находится в пределах 0 2 - 0 4 мм и практически не зависит от теплового потока. Однако большинство капель успевает вырасти лишь до размера примерно 0 1 мм; при этом средний за цикл диаметр капель составляет 0 05 - 0 07 мм. [3]
![]() |
Типичное распределение по вертикали содержания газа в жидкости в сосуде емкостью 100 л. 1 - п 200 об / мин. 2 - п 250 об / мин. 3-я 300 об мин. 4 - п 350 об / мин. 5 - п 400 об / мин. [4] |
Величина газовых пузырьков, вычисленных по данным оптических измерений межфазной поверхности и измерений содержания газа в жидкости, иногда проверялась с помощью скоростной фотосъемки. При проведении опытов одновременно измерялась межфазная поверхность и мощность, потребляемая мешалкой. [5]
При общей продолжительности раздува 8 с примерно 90 % площади поверхности пузыря формуется в течение 1 5 с. С помощью скоростной фотосъемки Шмидт и Карли обнаружили, что после раздува пузыря сфероидальная форма изделия исчезает и заготовка вновь возвращается к своей первоначальной форме плоского диска меньше чем за 1 / 700 с. [7]
Этот принцип был использован П. Г. Тагером в первой системе советского звукового кино для записи звука на кинопленке. Ячейка Керра в сочетании со скрещенными поляризатором и анализатором широко используется в скоростной фотосъемке быстро протекающих процессов в качестве быстродействующего светового затвора. Длительность т0 каждого импульса равна продолжительности экспозиции при съемке, которая может составлять до 0 01 мксек. [8]
Регистрация проводилась с помощью скоростной фотосъемки на СФР с боковой и торцевой поверхностей. [10]
Эффект Керра практически безынерционен: длительность процессов перехода вещества в электрическом поле из изотропного состояния в анизотропное и обратного перехода после исчезновения поля не превосходит 0 1 - 1 не. Подавая на пластины конденсатора ячейки Керра переменное напряжение U, можно модулировать интенсивность света, проходящего через ана. Этот принцип был использован П. Г. Тагером в первой системе советского звукового кино для записи звука на кинопленке. Ячейка Керра в сочетании со скрещенными поляризатором и анализатором применяется в скоростной фотосъемке быстро протекающих процессов в качестве быстродействующего светового затвора. Длительность TQ каждого импульса равна продолжительности экспозиции при съемке, которая может составлять до 10 не. [11]
Прибор состоит из реакционной кварцевой трубы 4, обогреваемой электрической спиралью до 300 - 600 С. Реакционная труба заполняется парами азотной кислоты ( поступающей из емкости 7), которые образуются в генераторе паров кислоты 2 при кипячении. Пары кислоты подогреваются в перегревателе 3 и поступают в реактор, где капли горючего при контакте с парами азотной кислоты при температуре 300 - 600 С самовоспламеняются и сгорают. При пересечении луча лампы фотоэлементом открывается затвор 5, в результате чего келля попадает в реакционную камеру. Воспламенепие и горение капли фиксируются при помощи скоростной фотосъемки. Воспламенение капли триэтиламипа происходит через 28 6 м / сек. [13]
Эффект Керра практически безынерционен: длительность процессов перехода вещества в электрическом поле из изотропного состояния в анизотропное и обратного перехода после исчезновения поля не превосходит 0 1 - 1 не. Подавая на пластины конденсатора ячейки Керра переменное напряжение U, можно модулировать интенсивность света, проходящего через анализатор, в соответствии с колебаниями U. Этот принцип был использован II. Ячейка Керра в сочетании со скрещенными поляризатором и анализатором применяется в скоростной фотосъемке быстро протекающих процессов в качестве быстродействующего светового затвора. [14]