Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вибратор резонансные

    Хорошо известно, что две колеблющиеся системы, связанные между собой, более или менее сильно взаимодействуют, или резонируют, если частота их колебаний одинакова или почти одинакова. Количественное исследование резонанса показывает, что резонансная частота несколько отличается от частот колебаний не связанных между собой вибраторов. В зависимости от силы связи между вибраторами резонансная частота отличается в большей или меньшей степени от отдельных частот этих двух осцилляторов. [c.205]


    Представлялось также интересным исследовать свойства уретановых эластомеров (СКУ-ПФД и СКУ-ПФ) в динамическом режиме нагружения. Рассмотрено поведение резин при многократном растяжении с амплитудой динамической деформации 30% и скоростью 500 цикл/мин многократном сжатии, с амплитудой смещения площадки 2,5 мм при статической нагрузке 160 Н и скорости 1040 цикл/мин. Проведены также динамические испытания на удар на приборе Бидермана и на вибраторе резонансного типа нри частоте 10 Гц. Результаты исследования приведены в табл. 42. [c.94]

    При создании и испытании образцов одноклапанных вибрационных водоподъемников необходимо учитывать их некоторые особенности, характерные для установок этого типа. При разборке и сборке водоподъемника погружного типа с электромагнитным приводом особое внимание должно быть уделено замерам зазора между якорем и катушкой, т. е. между активной и реактивной частями вибратора. В вибраторах резонансного типа необходимо определять жесткость упругих элементов (резиновых, резино-металлических, пластмассовых и т.д.). В двигателях соленоидного типа проверяется соосность якорной и катушечной частей, величина сжатия кольцевых амортизаторов, положения якоря в крайних точках. [c.116]

    Помимо общих характеристик насосного агрегата снимаются характеристики электропривода. Характеристики электромагнитного вибратора резонансного типа снимаются при изменении соотношения масс активной и реактивной частей и при номинальной частоте питающего тока. Для этого изменяют массу реактивной части в пределах, соответствующих изменению массы присоединенных шлангов, а масса активной части изменяется соответственно массе столба жидкости. В установках с напором до 30 м водяной столб имитируют грузами для глубин подъема 10, 20 и 30 м. При оценке с точки зрения санитарных требований и техники безопасности необходимо определить допустимость шума установок с поверхностным вибратором и воздействия вибрации на перекачиваемую жидкость и заборное сооружение. [c.117]

    Выполнение условия проверяют, возбуждая вибраторами резонансные колебания виброизолированного холодильного оборудования. [c.235]

    Вискозиметр работает следующим образом. При включении в сеть автогенератор, в цепь обратной связи которого включена электромагнитная система ПИ, возбуждается на резонансной частоте вибратора. Напряжение в приемной системе вибратора поддерживается постоянным. Последовательно с катушками возбуждения включена первичная обмотка разделительного трансформатора платы искробезопасных входов. Напряжение вторичной обмотки разделительного трансформатора, пропорциональное току первичной обмотки и вязкости, преобразовывается платой индикации в стандартный выходной сигнал. [c.57]


    Обычно применяют симметричные составные вибраторы с одинаковыми накладками. Расчет их собственных частот наиболее прост. Рассматриваемые вибраторы имеют множество собственных частот. Приводимые ниже соотношения носят общий характер и справедливы для всех этих частот. Чаще всего представляют интерес только низшая резонансная fp и низшая антирезонансная частоты. [c.280]

    Резонансная частота /р ненагружен-ного вибратора с продольным пьезоэффектом (см. рис. 2.98, а) определяется выражением [c.280]

    Максимальная эффективность излучения соответствует резонансной частоте вибратора, когда его входной электрический импеданс минимальный и чисто активный. Поэтому для возбуждения целесообразно использовать электрические [c.281]

    Наибольшее напряжение в разомкнутой электрической цепи приемного пьезопреобразователя (в том числе составного вибратора) наблюдается на его антирезонансной частоте [127], максимальный ток в низкоомной (короткозамкнутой) цепи - на резонансной. [c.282]

    При возбуждении излучающего вибратора на его резонансной частоте генератором с низким выходным импедансом для исключения расстройки вибраторов и обеспечения максимальной амплитуды принятого сигнала имеются следующие возможности  [c.282]

    На рис. 2.124 представлены графики зависимости этих частот от общего механического импеданса Хо вибратора. В отсутствие нагрузки (Хо = 0) резонансная частота /о соответствует полуволновой длине стержня, антирезонансная равна 0,5/о. При Хо < О каждому значению Хо соответствуют две резонансные частоты одна в диапазоне А (О О зависимость однозначна, причем частота может меняться в пределах от 0,5/о [c.315]

    На рис. 2.126 показан качественный характер зависимостей собственных резонансных частот / и амплитуд выходных напряжений вибраторов совмещенного (С/с п) и РС (С/рс.п) преобразователей от значений Хо для двух частотных диапазонов. Графики относятся только к импульсному режиму работы, когда в системе излучающий вибратор - ОК возбуждаются свободно затухающие колебания на собственных частотах, зависящих от импеданса акустической нагрузки вибратора. [c.316]

    При импульсном возбуждении в вибраторах свободных колебаний их несущие частоты, зависящие от механического импеданса ОК, устанавливаются автоматически и не регулируются. Поэтому резонансные режимы, повышающие чувствительность при работе вынужденными колебаниями, здесь невозможны. В результате при работе с совмещенными преобразователями импульсные дефектоскопы по чувствительности уступают дефектоскопам, использующим непрерывные колебания. Однако благодаря применению РС-преобразователей импульсные дефектоскопы обнаруживают более глубокие дефекты. [c.324]

    Поэтому очевидно, что новый метод измерений в первую очередь должен был бы подойти для определения твердости при малых нагрузках и микротвердости. Современный твердомер для малых нагрузок (Я = 8Н) с ручным зондом показан на рис. 33.14. Конструкция ручного зонда схематически показана на рис. 33.15. Ввиду необходимости передавать нагрузку при испытаниях на внедряемый наконечник без чрезмерного демпфирования колебаний, вместо простой массы, несущей на себе наконечник, применяют механический резонатор, стоячая волна которого имеет по крайней мере один узел колебаний К, например стержневой вибратор J, возбуждаемый при своей второй продольной резонансной частоте. [c.653]

    Для возбуждения магнитного поля в зазоре динамика применяется кольцевой постоянный магнит. Все детали подвижной системы вибратора, в том числе и каркас звуковой катушки, изготовлены из дюралюминия и максимально облегчены. Резонансная частота подвижной системы равна 40 Гц. Выход мощного усилителя согласован с величиной нагрузки — сопротивлением звуковой катушки вибратора через выходной трансформатор. Измерительные части установки питаются от феррорезонансных стабилизаторов сетевого напряжения. Амплитуда колебаний лежит в пределах от О до 1,5 мкм и поддерживается с точностью до 5-10 мм. [c.37]

    Исследование динамических механических свойств указанных полимеров производилось методом вынужденных резонансных колебаний на установках, описание конструктивных особенностей которых содержится в работах [I, 2]. Образцы исследуемых полимеров, имеющие вид тонких стержней прямоугольного сечения, одним концом зажимаются в держателе вибратора, тогда как их нижний конец остается свободным (рис. а). [c.562]

    Вибратором служил пакет никелевых пластин с площадью торца 90 и резонансной частотой 16 кгц. Оптимальный режим работы вибратора устанавливался при выходном токе 6,5—7 а, напряжении 150 в и токе подмагничивания 1 2 а. При этом удельная интенсивность звуковых колебаний составляла 2,3— [c.27]

    При настройке частоты возбуждающего поля в резонанс с собственной частотой упругих колебаний стержня вибратора его амплитуда колебаний становится максимальной. Резонансная частота вибратора зависит от длины стержня, а для пакетных вибраторов—от их высоты. Длина вибратора, колеблющегося на основной частоте, составляет половину длины волны, излучаемого пм звука  [c.65]

    Не останавливаясь на расчете, отметим, что для вибратора, имеющего резонансную частоту [c.67]

    В простейшем случае в качестве задающего генератора при использовании вибраторов с резонансными часто- [c.69]


    В настоящее время для испытаний материалов на сопротивляемость гидроэрозии получили распространение магнитострикционные вибраторы (МСВ). По мнению многих исследователей, установки этого типа позволяют правильно оценивать сопротивление материала кавитационному разрущению. Кавитационная зона в этих установках создается продольными колебаниями никелевого стержня, возбуждаемыми на резонансной частоте в схеме магнито-стрикционного генератора. На нижнем конце стержня крепится испытуемый образец, погруженный в жидкость. При достаточной амплитуде колебаний никелевый стержень получает огромные ускорения, вследствие чего поверхность образца разрушается. [c.45]

    Благодаря явлению магнитострикции пульсация магнитного потока вызывает периодическое изменение длины стержня. Амплитуда его колебаний резко возрастает, если частота пульсаций потока совпадает с резонансной частотой колебаний стержня. При колебаниях стержня в катушке обратной связи наводится э. д. с., поступающая на вход усилителя. Схема усилитель — магнито-стрикционный вибратор может работать в режиме автоколебаний в случае, если соблюдаются баланс амплитуд и баланс фаз. [c.47]

    В описанной установке магнитострикциоНным вибратором является никелевая трубка 5 длиной 300 мм, наружным диаметром 18 мм и внутренним диаметром 15 мм с собственной резонансной частотой порядка 8000 Гц. Испытуемый образец 6 укреплен на резьбе на конце никелевой трубки и погружен в бачок 7 с жидкостью. Глубину погружения образца в жидкость регулируют подвижной кареткой. Амплитуду колебания трубки контролируют электрическим указателем амплитуды 4, который соединен с измерительной катушкой, надетой на никелевую трубку. Катушка возбуждения и вибрирующая трубка охлаждаются водой (расход 1,3-10 м /с). Вода поступает в трубку катушки возбуждения, а затем вводится в никелевую трубку, разбрызгивается в ее верхней части, стекает по внутренним стенкам трубки и откачивается насосом. [c.47]

    Вибратор с источником, поглотитель, детектор и коллиматоры гамма-излучения спектрометра располагаются на жёстком основании и защищаются от механических вибраций. В состав спектрометра может входить второй вибратор для резонансного детектора, аппаратура для регулирования температуры изучаемого образца, иногда это криогенные азотные или гелиевые системы. Необходима защита оператора от гамма-излучения источника. [c.105]

    Схема установки для измерения внутреннего трения и резонансной частоты колебаний образцов стали приведена на рис. 225. Она состоит ргз генератора звуковой частоты с диапазоном частот 20—200 гц н вибратора. Вибратор, в свою очередь, состоит из электромагнита 6 с сердечником, питающегося от генератора и возбуждающего колебания в планкодержателе 2, в который [c.346]

    Приготовленный П. подается непосредственно в опалубку или форму, на внутр. пов-сти к-рых предварительно наносят разделит слой (напр., техн. вазелин, машинное масло, парафин) Для уплотнения П. применяют виброплощадки или навесные вибраторы. Лучшие результаты достигаются при применении виброплощадок, характеризующихся повышенными (до 2-3 мм) амплитудами колебаний, или виброплощадок резонансного типа с вертикально и горизонтально направл колебаниями с частотой 3000 колебаний в 1 мин [c.636]

    Резонансная частота вибратора с поперечным пъезоэффектом (см. рис. 2.98, б) удовлетворяет уравнению [c.280]

    Как и в предыдущем случае, при См 00 антирезонансная частота стремится к резонансной. Отношение fJfp близко к единице, причем антирезонансная частота всегда больше резонансной. С ростом Рзз (или Рз ) разница этих частот увеличивается, поэтому антирезонансная частота больше для вибратора с продольным пьезоэффектом. Отношение fJfp максимально для пьезоэлемента без накладок при использовании продольного пьезоэффекта. Для керамики ЦТС-19 (Рзз = 0,4) с разомкнутой электрической цепью = 1,0694 [141]. С ростом отношения разница между резонансной и антирезонансной частотами уменьшается. [c.281]

    Характеристики преобразователей. Собственные частоты вибраторов преобразователей зависят от определенного формулой (2,60) импеданса 2о их общей механической нагрузки, обычно имеющего упругоактивный характер, причем ио1 Ко- Поэтому при рассмотрении собственных частот можно положить 2о /Хо- При работе непрерывными колебаниями, что характерно для совмещенных преобразователей, значение Ха определяет частоту резонансного режима, при котором достигается максимальная чувствительность. [c.314]

    В связи с необходимостью изучения как объемных, так и но верхностпых свойств жидкостей волновые и вибрационные методы исследования поверхностей раздела подвижных фаз получают все большее распространение [1—3, 7]. При этом используются разнообразные методы возбуждения и регистрации колебаний, в том числе и по изменению механического и. электрического импеданса вибратора [2, 3]. В то же время физика взаимодействия поверхностной волны и пробного тела-зонда (механизм переноса энергии) еще недостаточно изучена. В предлагаемой работе рассматривается выходное напряжение резонансного вибрационного датчика вязкости, зонд которого касается поверхности раздела фаз маловязких жидкостей. Взаимодействие капиллярных волн с источником аналогично таковому для плоских волн сдвига в вязкоупругой среде и является причиной избыточного затухания. [c.14]

    Таким образом, для определения tgб2 или Еп материала по методу составного образца необходимо экспериментально найти оо бственные частоты колебаний жесткого материала из выбранной пары и составного вибратора, а также по ширине резонансной кривой най- [c.160]

    Поскольку частота возмущающей силы 6J вибраторов яэиэменна, для работы виброреактора в резонансном режиме потребовалось бы увеличить частоту собственных колг-Заний до величины СО. Последнее связано со значительным увеличением жесткости упругих элементов или яе сог- [c.245]

    В качестве вибратора использовались пакеты из никелевых пластин с резонансной частотой 16, 35 и 76 кгц, с обмоткой из провода БПВЛ сечением 2,5 мм. Вибратор подключался к генератору типа БАР , который после некоторой модернизации имел выходную мощность 1200 вт. Устанавливался следующий режим работы вибраторов выходной ток 4—5 а, выходное напряжение 150—-200 в, ток подмагничивания 10—12 а. При указанных параметрах интенсивность ультразвукового поля при 16 кгц составляла 2,3— [c.117]

    Высокочастотные (ультразвуковые) колебания созда вались в капилляре вискозиметра тойг же конструкции в продольном относительно оси капилляра направлении с помощью расположенного в вискозиметре кварцевого вибратора, как показано на рис. 1. В расширение, образованное в месте соединения капилляра с трубкой, была впаяна стеклянная трубка А , заканчивающаяся,платиновым гофрированным на краях тонкостенным донышком В, плоская сторона которого была обращена внутрь трубки А. Платиновая лента Е служила электродом. На эту плоскость помещался кварц С, прижимаемый вторым электродом ). С помощью трубок М ж камера вибратора наполнялась вазелиновым маслом. Циркуляция масла способствовала охлаждению вибратора. Вискозиметр помещался в масляный термостат, наполненный достаточно прозрачным вазелиновым маслом. Высокочастотный ток от генератора подводился к электродам Еж О. Напряжение высокой частоты варьировало от 800 до 1200 вольт. Мощность, подаваемая на кварц, составляла примерно 3 ватта. Резонансная частота кварца соответствовала 12,4-10 герц. Толщина кварца—2,2 мм. [c.68]

    При съемных резцах следует учитывать, что с уве-личеним веса резца, особенно нри больших коэффициентах усиления концентратора, возможно сильное снижение частоты колебаний магнитострикционного вибратора. Экспериментальные исследования показали, что максимально допустимое снижение резонансной частоты вибратора за счет массы резца не должно превышать 25— 35%. Допустимая величина присоединяемой массы резца будет различной в зависимости от веса самого вибратора. Так, например, при весе вибраторов 100, 500 и 1000 г, при коэффициенте усиления концентратора, равном 5, допустимые массы резцов будут соответственно 2, 8 14,4 и 28 г. В то же время при коэффициенте усиления концентратора, равного 10, они уменьшатся соответственно до 1,42 7,1 и 14,2 г. Из этих данных видно, что с увеличением коэффициента трансформации величина допустимой присоединяемой массы резца значительно уменьшается [147]. Поэтому нецелесообразно в ультразвуковых сверлильных установках стремиться к чрезмерно большим величинам коэффициентов усиления применяемых концентраторов. [c.201]

    Н1шель и пермалой. Длина пластин составляет половину длины волны резонансной частоты вибратора. Пластины, плотно сжатые в пакет, закрепляются в корпусе паяльника в точке, соответствующей узлу колебаний, т. е. в середине его длины. Крепление осуществляется хомутиком, верхпяя планка которого имеет эластичную прокладку [c.213]

    Стержень паяльника имеет длину такую же, как и преобразователь, т. е. равную половине длины волны излучаемого вибратором звука на его резонансной частоте. К корпусу паяльника (его середине) стержень прикреплен Т0НК011 металлической планкой. К преобразователю стержень припаян. Нагрев стержня осуществляется низковольтным (10-ь20 е) напряжением, мощностью - 100 вт. [c.213]

    Подобная схема высокочастотного генератора с самовозбуждением удобна тем, что вибратор остается в резонансе во всех условиях. Если резонансная частота магнитострикционного пакета излмеиится, что имеет место при изменении его температуры, то соответственно изменяется частота возбуждающего напряжения емкостной обратной связи. Так, для паяльника фирмы Mullard [95] (рис. 125) резонансная частота магнитострикционного вибратора в холодном состоянии составляет 20 кгц, а в горяче. г— цорядка 19 кгц. [c.216]


Смотреть страницы где упоминается термин Вибратор резонансные: [c.137]    [c.282]    [c.282]    [c.14]    [c.77]    [c.77]    [c.194]    [c.212]    [c.194]    [c.451]    [c.105]   
Механические испытания каучука и резины (1964) -- [ c.294 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Резонансные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте