Cтраница 2
В основу метода пеленгации положен способ анализа сигналов пространственно-разнесенных датчиков колебаний. Математическим анализом установлено, что при известном и постоянном расстоянии между датчиками, измеряя временные задержки корреляционных функций сигнала для каждого датчика, можно с высокой степенью точности определить пространственные координаты турбобура как источника сигналов. Этот вывод хорошо подтверждается промысловыми экспериментами по пеленгации турбобура. [16]
УЗ-технике для излучения и приема звука или в качестве датчиков колебаний, имеют чаще всего сердечники стержневого или кольцевого ( цилиндрич. [18]
![]() |
Схема бесконтактного микропереключателя с элементом Холла. [19] |
Стабилизатор напряжения 7 служит для исключения влияния на входной сигнал датчика колебаний напряжения сети и температуры окружающего воздуха. [20]
К развивающимся методам неразрушающего контроля относится метод акустической эмиссии, основанный на принципе улавливания чувствительными датчиками колебаний, возникающих в металле при образовании и развитии трещины, и определении ее местонахождения. [21]
![]() |
Датчики углового положения индукционного типа.| Чувствительные элементы давления. [22] |
Группу датчиков силового воздействия составляют датчики давления жидкостей и газов, датчики деформации твердых тел и датчики колебаний. [23]
Стробоскопическая ( неоновая) лампа вспыхивает в тот момент, когда неуравновешенность ротора проходит направление чувствительности датчика колебаний; при этом лампа будет освещать место неуравновешенности. Чтобы замерить это место, на окружность ротора наносится оцифровка. [24]
Стробоскопическая ( неоновая) лампа вспыхивает в тот момент, когда неуравновешенность ротора проходит направление чувствительности датчика колебаний; при этом лампа будет освещать место неуравновешенности. Чтобы замерить это место, на окружность ротора наносится оцифровка. [25]
Результаты исследований различных гидродинамических генераторов колебаний давления представлены в табл. 7.1.1. На рис. 7.1.3 показаны спектрограммы и осциллограммы сигналов с датчиков колебаний давления при работе генераторов различных типов. Основываясь на этих данных, результатах наблюдений за их работой и их техническом состоянии после испытаний, был проведен анализ возможностей исследованных конструкций генераторов и перспективности их использования. [26]
![]() |
Схема установки для [ IMAGE ] Схема установки для измерения измерения резонансной частоты резонансной частоты гибких выводов крутильных колебаний. [27] |
Схема возбуждения вибратора состоит из частотомера 14, усилителя мощности 5 и генератора 4, выходное напряжение которого управляется сигналом, поступающим через усилитель 7 от датчика колебаний - электромагнитного преобразователя 6 для обеспечения поддержания постоянной колебательной скорости подвижной системы вибратора. [28]
![]() |
Структурная схема амплитудного селектора нмлульса АС-2.| Схема системы записи резонансного пика. [29] |
Автоматизация определения амплитудной зависимости декремента колебаний достигается дополнением автоматизированного процесса счета циклов, преобразованных в электрический сигнал свободных колебаний между несколькими дискретными уровнями амплитуды, вычислением соответствующих значений декремента колебаний на базе ЭВМ и автономного устройства, подключенного к выходу усилителя датчика колебаний исследуемой системы. В случае оптического способа регистрации колебаний электрический сигнал от фотоприемника, преобразуемый в значение амплитуды колебаний, регистрируется на перфораторе типа ПЛ-150М. Применение последнего позволяет дальнейшую обработку выходных данных проводить на ЭВМ с получением окончательных значений декремента колебаний в зависимости от средних амплитуд в заданных интервалах. [30]