Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измерение скорости и поглощения ультразвука

Рис. 11-1. Принцип действия импульсного метода измерения скорости и поглощения ультразвука, а — схема / — сосуд 2 — генератор электрических импульсов ультразвуковой частоты 3 — излучатель 4 — приемник 5 — усилитель 6 — электронный осциллоскоп 7 — импульс ультразвуковых колебаний 8 — провод передачи контрольного импульса б — вид изображения на экране электронного осциллоскопа (слева — контрольный импульс, амплитуда которого поддерживается неизменной, справа — импульс, прошедший через исследуемую среду) 1 — исходное положение 2 — скорость увеличилась, импульс пришел раньше 3 — скорость уменьшилась, импульс запоздал 4 —поглощение уменьшилось, амплитуда импульса увеличилась 5 — поглощение увеличилось, амплитуда импульса уменьшилась. Рис. 11-1. <a href="/info/3880">Принцип действия</a> <a href="/info/392538">импульсного метода измерения скорости</a> и <a href="/info/361085">поглощения ультразвука</a>, а — схема / — сосуд 2 — <a href="/info/1867887">генератор электрических импульсов</a> <a href="/info/1741062">ультразвуковой частоты</a> 3 — излучатель 4 — приемник 5 — усилитель 6 — электронный осциллоскоп 7 — <a href="/info/898954">импульс ультразвуковых</a> колебаний 8 — провод передачи контрольного импульса б — вид изображения на экране электронного осциллоскопа (слева — контрольный импульс, амплитуда которого поддерживается неизменной, справа — импульс, прошедший через исследуемую среду) 1 — <a href="/info/1510057">исходное положение</a> 2 — скорость увеличилась, импульс пришел раньше 3 — <a href="/info/1582800">скорость уменьшилась</a>, импульс запоздал 4 —поглощение уменьшилось, <a href="/info/860295">амплитуда импульса</a> увеличилась 5 — поглощение увеличилось, <a href="/info/860295">амплитуда импульса</a> уменьшилась.

Рис. 10-1. Принцип действия импульсного метода измерения скорости и поглощения ультразвука. Рис. 10-1. <a href="/info/3880">Принцип действия</a> <a href="/info/392538">импульсного метода измерения скорости</a> и поглощения ультразвука.
    Измерение скоростей распространения продольных и поперечных ультразвуковых волн, а также поглощения ультразвука в твердых телах позволяет исследовать ряд вопросов, относящихся к физике твердого тепа. Из них наиболее ван<ными по своему использованию в технике являются метод определения упругих постоянных и метод измерения величины зерна в металлах. Хотя подобные методы исследования применимы, кроме металлов, и к ряду других материалов, однако большинство экспериментальных данных на сегодняшний день относится к исследованию металлов. Это в некоторой стенени объясняется тем, что аппаратура, предназначенная для измерения скорости и поглощения ультразвука, во многом аналогична импульсным ультразвуковым дефектоскопам, применяемым для исследования металлов. Поэтому первые опыты в этом направлении проводились с помощью упомянутых выше дефектоскопов. И лишь в дальнейшем, в связи с необходимостью повышения точности измерений и расширения диапазона частот, для этих целей были изготовлены специальные установки, позволившие существенно расширить круг вопросов, решаемых данным методом. [c.146]

    Особенности измерения скорости и поглощения ультразвука в полимерах [c.70]

Рис. 18. Схема импульсного метода измерения скорости и поглощения ультразвука в полимерах (пояснения в тексте). Рис. 18. Схема <a href="/info/392538">импульсного метода измерения скорости</a> и <a href="/info/361085">поглощения ультразвука</a> в полимерах (пояснения в тексте).
    К вопросу измерения скорости и поглощения ультразвука в жидких и газообразных средах обращаются исследователи различных областей науки и техники. Знание величин скорости и поглощения ультразвука помогает физикам выяснять и уточнять молекулярное строе- [c.163]

    К преимуществам импульсного метода по отношению к другим методам измерения скорости и поглощения ультразвука следует отнести высокую точность измерения и отсутствие возмущающего действия ультразвука на исследуемую среду ввиду малой интенсивности импульсного излучения (порядка сотых долей бтп см ). При этом прозрачность среды не играет никакой роли, тогда как, например, оптическим методом можно исследовать лишь прозрачные для света среды. [c.164]


    В настоящее время наиболее, распространенными и наиболее надежными методами измерения скорости и поглощения ультразвука в полимерах являются иммерсионный метод и метод буферных стерж -ней " [c.72]

Рис. 21. Блок-схема установки для измерения скорости и поглощения ультразвука импульсным методом Рис. 21. <a href="/info/392384">Блок-схема установки</a> для <a href="/info/310840">измерения скорости</a> и <a href="/info/361085">поглощения ультразвука</a> импульсным методом
    В книге описаны экспериментальные методы получения ультразвуков, способы измерения скорости и поглощения ультразвуков в газообразных, жидких и твёрдых телах и обсуждаются возможности применения ультразвуков при исследовании газообразных, жидких и твёрдых систем. Большое внимание уделено применению ультраакустических методов к исследованию растворов и различных высокодисперсных систем. [c.2]

    ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ И ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА [c.62]

    ГЛ, II. ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ и ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА [c.72]

    Используя метод сравнения фаз, Мак-Скимин провел измерения скорости и поглощения сдвиговых волн в полиэтилене на частотах 10 и 30 Мгц на образцах толщиной 0,052 Эта толщина так мала, что ошибка, обусловленная неточностью измерения толщины, может достигать 5%. Помимо этого, при измерениях в широком интервале температур, особенно в области релаксационных максимумов, влияние переходных (контактных) слоев может оказаться настолько существенным (особенно при малой толщине образца), что может неконтролируемым образом исказить результаты измерений. Таким образом, И этот метод не обеспечивает высокую точность при измерении скорости и поглощения ультразвука в широком интервале температур. [c.72]

    Существуют различные экспериментальные установки, в которых используется иммерсионный метод измерения скорости и поглощения ультразвука в полимерах -Одна из таких установок (рис. 20), сконструированная и использованная автором, состоит из термокриокамеры, измерительной камеры и электронной части. [c.78]

    Интересно, Что Мак-Крум вместо двух переходов при 19 и 30 °С наблюдал лишь один, а Озава и Вада при измерении скорости и поглощения ультразвука в ПТФЭ на частотах 33 кгц и 1 Мгц вообще не обнаружили температурные переходы при 19 и 30 °С. В то же время в работах оба эти перехода отчетливо наблюдались. Из рис. 51 видно, что эти переходы приводят не только к появлению изломов на графике с = / (Г), но и к возникновению пиков на кривой tg б = / (Г). [c.171]

    При измерении скорости и поглощения ультразвука на частоте 2 Мгц (рис. 52) в общих чертах сохраняется схема расположения температурных переходов для ПТФЭ, приведенная на рис. 51. Однако температурные переходы релаксационного типа оказываются несколько сдвинутыми в сторону высоких температур. Так, на частоте [c.171]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерение скорости и поглощения ультразвука: [c.63]    [c.64]    [c.65]    [c.66]    [c.67]    [c.68]    [c.69]    [c.70]    [c.71]    [c.73]    [c.74]    [c.75]    [c.77]    [c.78]    [c.81]    [c.85]    [c.86]    [c.88]    [c.89]    [c.91]    [c.92]    [c.93]    [c.96]    [c.97]    [c.98]    [c.99]    [c.100]    [c.101]    [c.102]    [c.103]    [c.104]   
Смотреть главы в:

Применение ультраакустических методов в практике физико-химических исследований -> Измерение скорости и поглощения ультразвука




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Скорость ультразвука и поглощение

Ультразвук

Ультразвука поглощение

Ультразвука скорость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте