Cтраница 4
Упругие волны в столбе промывочной жидкости, добежав от вертлюга до турбобура, вызывают в его турбине колебания давления и расхода жидкости и, как следствие, колебания угловой скорости со, гидравлической силы Рг, момента М и мощности N на валу турбобура, возбуждающие продольные и крутильные колебания вала турбобура и долота. В итоге меняются режим работы турбобура и нагрузка на забой. [46]
Упругие волны распространяются в воде с очень слабым затуханием. Эта их особенность приводит к образованию в толще воды под влиянием последовательного отражения от поверхности и от дна системы волн, оказывающих тормозящее действие, потому что каждая волна, отраженная или преломленная, которая возвращается на поверхность, порождает множество повторных волн. Это явление еще более усиливается, если глубина воды такова, что продолжительность пробега волны в воде находится в простом соотношении с периодами этих отраженных или преломленных волн. В результате этого регистрирующая запись дает очень характерную синусоидальную кривую, называемую фонограммой, которая должна быть исправлена. Этот вопрос будет рассмотрен дальше. [47]
Принцип сейсмической разведки. [48] |
Упругие волны от точки взрыва распространяются по поверхности и в глубину. Кроме того, различают два типа упругих волн: продольные и поперечные. В продольной волне движение частичек горных пород происходит по направлению ее распространения. [49]
Упругие волны на очень высоких частотах затухают в обычных металлах на десятые доли децибела за миллисекунду, поэтому одиночный импульс длительностью в 1 мксек создает на выходе зонда колебания, длящиеся многие миллисекунды. [51]
Упругие волны от искательной головки в контролируемое изделие и обратно передаются контактным, иммерсионным или бесконтактным способом. В первом случае УЗ волны проходят через слой жидкости ( контактной смазки) толщиной менее длины волны ультразвука. В акустических методах дефектоскопии, использующих в основном звуковые частоты, применяется сухой контакт между изделием и головкой. При иммерсионном способе для создания акустического контакта используется толстый слой жидкости, для чего контролируемое изделие погружается в ванну, или применяются спец. При бесконтактном способе излучение и прием УЗ колебаний осуществляется через слой воздуха. [52]
Упругие волны возбуждают в контролируемом изделии пьезоэлектрич. При совпадении излучаемой частоты с собственной частотой изделия происходит изменение режима автогенератора ( увеличение анодного тока лампы), фиксируемое индикатором прибора. Частота автогенератора меняется вручную или автоматически. Резонансные толщиномеры с ручным изменением частоты более портативны. Они используются в полевых условиях и для контроля объектов, доступ к к-рым затруднен. Индикатором служит стрелочный прибор или телефон. Чаще применяются толщиномеры с автоматич. [53]
Упругие волны от искательной головки в контролируемое изделие н обратно передаются контактным, иммерсионным или бесконтактным способом. В первом случае УЗ волны проходят через слой жидкости ( контактной смазки) толщиной менее длины волны ультразвука. В акустических методах дефектоскопии, использующих в основном звуковые частоты, применяется сухой контакт между изделием и головкой. При иммерсионном способе для создания акустического контакта используется толстый слой жидкости, для чего контролируемое изделие погружается в ванну, или применяются спец. При бесконтактном способе излучение и прием УЗ колебаний осуществляется через слой воздуха. [54]
Упругие волны возбуждают в контролируемом изделии пьезоэлектрич. При совпадении излучаемой частоты с собственной частотой изделия происходит изменение режима автогенератора ( увеличение анодного тока лампы), фиксируемое индикатором прибора. Частота автогенератора меняется вручную или автоматически. Резонансные толщиномеры с ручным изменением частоты более портативны. Они используются в полевых условиях и для контроля объектов, доступ к к-рым затруднен. Индикатором служит стрелочный прибор или телефон. Чаще применяются толщиномеры с автоматич. [55]
Упругие волны, Волны в плаяме) в неоднородной атмосфере в поло силы тяжести. [56]
Ледостойкая платформа для глубины моря 40 м. Запроектирована компанией Эссо Рессорсез Канада для добычи нефти в канадской части Берингова моря. [57] |
Упругие волны возникают вследствие объемных деформаций жидкости. При распространении акустических сигналов обычно возникают волны сжатия-разрежения невысокой интенсив ности. При воздушных и подводных взрывах в жидкости воз никают ударные волны, причем давление на фронте волны в зависимости от расстояния до взрывного источника и его мощности может находиться в очень широких пределах. [58]
Упругие волны, регистрируемые сейсмографами, принадлежат к неск. По характеру пути распространения волны делятся на объемные и поверхностные. В свою очередь объемные волны подразделяются на продольные ( Р) и поперечные ( S), а поверхностные - на Рэлея волны и Ляеа волны. Объемные волны распространяются во всем объеме Земли, за исключением жидкого ядра, не пропускающего поперечные волны. [59]
Упругие волны с частотами от 16 до 20 000Гц в газах, жидкостях и твердых телах называются звуковыми волнами. Скорость звука в воздухе при нормальных условиях составляет 330 м / с, в воде около 1400 м / с, в стали порядка 5000 м / с. При восприятии человеком звуки различают по высоте и громкости. Высота звука определяется частотой колебаний: чем больше частота колебаний, тем выше звук. Однако субъективно оцениваемая громкость ( физиологическая характеристика звука) возрастает гораздо медленнее, чем интенсивность ( физическая характеристика) звуковых волн. При возрастании интенсивности звука в геометрической прогрессии воспринимаемая громкость возрастает приблизительно линейно. [60]