Cтраница 2
Это, например: измерительные приборы - магнитоэлектрические амперметры, вольтметры, омметры, веберметры, светолучевые осциллографы, магнетометры и др.; электрические машины с постоянными магнитами - синхронные генераторы, двигатели постоянного тока, а также синхронные и гистерезисные, магнето; радиоприемные устройства, акустические аппараты и устройства техники связи - репродукторы, телефоны, микрофоны, адаптеры, звукозаписывающие головки и др.; электровакуумные и ферритовые устройства СВЧ - лампы бегущей волны, гетеродинные лампы обратной волны, циклотроны, вентили и др.; регулирующие устройства-поляризованные реле, регуляторы напряжения, температуры, давления, ограничители, переключатели тока и пр. [16]
Имеется опыт обработки охлаждающей воды в акустическом поле. Механизм действия акустического поля заключается в возникновении кавитации, которая способствует, с одной стороны, нарушению процесса кристаллизации, а с другой - разрушению ультразвуковыми волнами уже образовавшейся накипи на поверхностях нагрева. Акустические аппараты состоят из импульсного генератора, источника ультразвуковых колебаний и преобразователя, который крепится к объекту и преобразует акустические колебания генератора в механические. К достоинствам акустических аппаратов следует отнести компактность и малую потребляемую мощность. [17]
Имеется опыт обработки охлаждающей воды в акустическом поле. Механизм действия акустического поля заключается в возникновении кавитации, которая способствует, с одной стороны, нарушению процесса кристаллизации, а с другой-разрушению ультразвуковыми волнами уже образовавшейся накипи на поверхности нагрева. Акустические аппараты состоят из импульсного генератора, источника ультразвуковых колебаний и преобразователя, который крепится к объекту и преобразует акустические колебания генератора в механические. К достоинствам акустических аппаратов следует отнести компактность и малую потребляемую мощность. [19]
Существует метод обработки охлаждающей воды акустическим полем. Механизм действия акустического поля заключается в создании кавитации, которая способствует, с одной стороны, нарушению процесса кристаллизации, а с другой - разрушению ультразвуковыми волнами уже образовавшихся отложений на поверхностях нагрева. Обычно акустические аппараты состоят из импульсного генератора, источника ультразвуковых колебаний и преобразователя, который крепится к объекту и преобразует акустические колебания генератора в механические. К достоинствам акустических аппаратов следует отнести компактность и малую потребляемую мощность. [20]
Пьезоэффект зависит от направления электрического поля. Прямой и противоположный эффекты применяются в электроакустических аппаратах. Датчиком колебаний в акустических аппаратах обычно служит кварцевая пластина, заключенная между металлическими пластинами конденсатора, размеры которой определяют частоту ее собственных колебаний. На пластины конденсатора подается периодически изменяющееся напряжение, что вызывает возникновение в кварце периодически изменяющихся деформаций. При равенстве частоты электрических колебаний и одной из собственных частот колебаний пластины возникает резонанс, и кварцевая пластина становится источником сильных механических колебаний. [21]
Принципиальные схемы для определения места повреждения изоляции кабеля акустическим методом при малом переходном сопротивлении в месте повреждения. [22] |
Емкость высоковольтного кабеля на каждый километр его длины измеряется десятыми долями микрофарады, поэтому при высоком напряжении энергия разряда имеет довольно большие значения. Поскольку она расходуется в течение короткого времени ( примерно несколько десятков микросекунд), то в месте пробоя при разряде происходит мощный удар. Звук этого удара, как показывает опыт, можно прослушать на поверхности земли акустическим аппаратом АИП-3 или стетоскопом. [23]
Инфракрасные лучи позволяют избавиться и от этого недостатка. Принцип связи остается таким же, как описанный выше, но в передатчике используются специальные источники излучения, например цезиевые или циркониевые лампы. Невидимый луч такой лампы модулируется звуковой частотой и в месте приема попадает на фотоэлемент, чувствительный к инфракрасным лучам, а затем усиливается, как обычно, усилителем низкой частоты и заставляет работать акустический аппарат. [24]
Существует метод обработки охлаждающей воды акустическим полем. Механизм действия акустического поля заключается в создании кавитации, которая способствует, с одной стороны, нарушению процесса кристаллизации, а с другой - разрушению ультразвуковыми волнами уже образовавшихся отложений на поверхностях нагрева. Обычно акустические аппараты состоят из импульсного генератора, источника ультразвуковых колебаний и преобразователя, который крепится к объекту и преобразует акустические колебания генератора в механические. К достоинствам акустических аппаратов следует отнести компактность и малую потребляемую мощность. [25]
Имеется опыт обработки охлаждающей воды в акустическом поле. Механизм действия акустического поля заключается в возникновении кавитации, которая способствует, с одной стороны, нарушению процесса кристаллизации, а с другой - разрушению ультразвуковыми волнами уже образовавшейся накипи на поверхностях нагрева. Акустические аппараты состоят из импульсного генератора, источника ультразвуковых колебаний и преобразователя, который крепится к объекту и преобразует акустические колебания генератора в механические. К достоинствам акустических аппаратов следует отнести компактность и малую потребляемую мощность. [26]
Имеется опыт обработки охлаждающей воды в акустическом поле. Механизм действия акустического поля заключается в возникновении кавитации, которая способствует, с одной стороны, нарушению процесса кристаллизации, а с другой-разрушению ультразвуковыми волнами уже образовавшейся накипи на поверхности нагрева. Акустические аппараты состоят из импульсного генератора, источника ультразвуковых колебаний и преобразователя, который крепится к объекту и преобразует акустические колебания генератора в механические. К достоинствам акустических аппаратов следует отнести компактность и малую потребляемую мощность. [28]
Установлено, что при ультразвуковой обработке в течение трех часов поглощение солей сосновыми образцами составляет 46 г / см3, что приблизительно соответствует автоклавной обработке под давлением 10 - 12 атм. Полученные результаты позволяют рекомендовать такой метод обработки при огне - и биозащите деревянных изделий и конструкций. Давление в автоклавах обычно создается с помощью центробежных насосов, и они могут быть легко преобразованы в акустические аппараты пульсационного типа. [29]