Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема измерения уровня в скважине эхолотом. [1] |
Звуковой импульс представляет собой взрыв-порохового заряда при ударе по капсуле бойком пороховой хлопушки. Термофон представляет собой вольфрамовую нить, по которой протекает постоянный ток 0 2 - 0 3 А, нагревающий нить до температуры 100 С. Звуковые импульсы ( колебания воздуха) воздействуют на вольфрамовую нить, чем вызывают изменение ее температуры, а следовательно, и изменение электрического сопротивления. [2]
Звуковой импульс создается путем ч выстрела порохового заряда бездымного пороха в затрубное пространство. [3]
![]() |
Схема измерения уровня жидкости в скважине эхолотом. [4] |
Звуковой импульс представляет собой взрыв порохового заряда, заключенного в гильзу, который получается при ударе по капсуле бойком пороховой хлопушки. Термофон - это вольфрамовая нить, по которой протекает постоянный ток силой 0 2 - 0 3 А, нагревающий нить до температуры 100 С. Звуковые импульсы ( колебания воздуха) воздействуют на вольфрамовую нить, чем вызывают понижение ее температуры, а следовательно, и повышение электрического сопротивления. При этом сила тока в цепи термофона уменьшается. [5]
Звуковые импульсы, полученные приемником звука, преобразуются в электрические и подаются в электронную схему, где формируются прямоугольные импульсы, а затем на интеграторе выделяется постоянная составляющая, величина которой зависит от концентрации газа, температуры и частоты сети. [6]
Звуковые импульсы имеют различную амплитуду, что может вызвать дополнительную погрешность измерения. Усиление этого каскада изменяется во времени в зависимости от того; какой импульс проходит в данный момент. Управление усилением производится триггером управления 11, который имеет два состояния равновесия, соответствующих прохождению первого и второго импульса. [7]
Звуковой импульс создается выстрелом хлопушки, которая представляет собой ( рис. 4.2 устройство, состоящее из двух труб, вставленных одна в другую. Пороховой заряд помещается в укороченной охотничьей гильзе 12 калибра. Перед установкой патрона в хлопушку взводится предохранитель, для чего рычаг предохранителя оттягивается на себя до упора. Ручка хлопушки снимается и в замок вставляется заряженный патрон. [8]
Звуковые импульсы, интервал между которыми так велик, что результат прохождения предшествующего нервного импульса уже полностью изгладится к моменту возникновения последующего, действуют на ухо по иному принципу. Так, при действии редких раздражений, следующих друг за другом через интервалы в 2500 - 3000 мс, обнаруживается закономерное падение амплитуд ответов исследуемых отделов слуховой системы. [9]
Звуковые импульсы воздействуя па вольфрамовую ннтъ, вызывают изменение ее температуры, что приводит к изменению силы тока в цепи термофона. [10]
![]() |
Отражение звукового.| Прохождение звукового импульса через цилиндрическую стенку с отверстиями. [11] |
Если резкий звуковой импульс распространяется между чегкалом и источником света ( например, вспышкой от ектрической искры), то на фотопластинке можно за - d иксировать изображение звуковой волны, возникшее на экране. Электрическая искра дает чрезвычайно короткую вспышку; скорость же света неизмеримо больше скорости звука, о величине которой мы будем говорить ниже. [12]
Рассмотрим одиночный одномерный звуковой импульс сжатия газа, в котором уже успела образоваться ударная волна, и выясним, по какому закону будет происходить окончательное затухание этой волны. [13]
Рассмотрим одиночный одномерный звуковой импульс сжатия газа, в котором уже успела образоваться ударная волна, и выясним, по какому закону будет происходить окончательное затухание этой волны. [14]
Распространение звуковых импульсов низких частот после их выхода из выпускного трубопровода происходит в виде сферической волны, а для частот 3000 - 6000 гц ( вследствие того, что диаметр трубопровода становится примерно равным V. Таким образом, непосредственно вдоль оси трубопровода слышен только глухой низкий шум, а по обе стороны от его оси слышны более высокие и резкие звуки. [15]