Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Излучатель многостержневой

Рис. IV. 50. Схема многостержневого магнитострикционного излучателя. Рис. IV. 50. Схема многостержневого магнитострикционного излучателя.

    Известно много конструкций излучателей пластинчатого типа. Предпочтение в последние годы отдается излучателям со сложной формой резонатора. Схема такого излучателя показана на рис. 4. Излучатель состоит из корпуса 1, к которому крепится патрубок 8 с соплом 2, осуществляющим плавный переход жидкости в небольшое диаметральное отверстие. На сопло 2 устанавливается держатель 7, с внешней стороны которого находится первый многостержневой резонатор 6, а на внутренней — сферический отражатель < . На резонаторе 6 винтами 4 крепят второй многостержневой резонатор 5. Резонаторы расположены так, что в радиальном направлении стержни одного из них соответствуют прорезям другого. Компоненты СОЖ подаются через патрубок 8 под давлением 1—1,2 МПа в сопло 2. Вытекая из сопла, они ударяются в отражатель 3, а затем в резонаторы. Вибрируя с высокой частотой, резонаторы возбуждают в СОЖ мощные ультразвуковые колебания широкого спектра. [c.34]

    В промышленных технологических установках наибольшее распространение получили многостержневые шихтованные преобразователи с замкнутым магнитопроводом (плоские и кольцевые). Излучатели трубчатые и стержневые имеют, малую активную поверхность и соответственно значительные электрические потери. [c.91]

    Другими разновидностями ГПИ являются излучатели с цилиндрическим резонансным устройством и многостержневые излучатели [15]. [c.119]

    Находим отношение суммарной площади сечения стержней 5о многостержневого излучателя к излучающей поверхности преобразователя [c.127]

    Для пакетного плоского многостержневого излучателя основная частота колебаний определяется сле- дующей формулой  [c.50]

Рис. 3-30. Зависимость частоты колебаний плоских пакетных магнитострикционных многостержневых излучателей от их длины для различных материалов. Рис. 3-30. Зависимость <a href="/info/701328">частоты колебаний плоских</a> пакетных магнитострикционных многостержневых излучателей от их длины для различных материалов.
    Из гидродинамических излучателей со стержневыми резонансными колебательными устройствами хорошие результаты дает излучатель УГИ-С (ультразвуковой многостержневой гидродинамический излучатель с двусторонним креплением стержней). [c.133]

    Пакетные плоские излучатели (фиг. 26) изготовляют из листового магнитострикционного материала, вырубленного по заданным размерам (фиг. 26, а). Листы набираются в пакет нужной толщины. Пакетные плоские излучатели — наиболее распространенный тип магнитострикторов. Их применяют для высоких звуковых и низких ультразвуковых частот в диапазоне (8— 100 кгц). Излучатели выполняют одно- и многостержневыми [c.40]

    Многостержневые излучатели (фиг. 27) несколько отличаются от одностержневых. Они (см. фиг. 26, а), кроме стержня 1, имеют окна 2 и головки (накладки) 3. Поэтому расчет геометрических [c.41]


Фиг. 27. Многостержневые пакетные плоские излучатели Фиг. 27. Многостержневые пакетные плоские излучатели
    Для пакетного плоского многостержневого излучателя основ- ую частоту колебаний определяют по формуле [c.42]

    Многостержневые излучатели можно представить как систему двух, трех или более отдельных стержней, нагруженных с обоих концов дополнительными массами. Вследствие этого частота плоского пакетного излучателя несколько ниже, чем у стержневого излучателя равной длины. Длину пакетного излучателя определяют по формуле [c.42]

Фиг. 61. Многостержневой гидродинамический излучатель Фиг. 61. Многостержневой гидродинамический излучатель
    Многостержневые излучатели (рис. 5) имеют некоторые особенности, обусловленные наличием стержней, окна и головок (накладок). Поэтому расчет геометрических размеров пакетных плоских многостержневых излучателей выполняются по формулам, учитывающим эти особенности. [c.22]

Рис. 17. Сопло многостержневого гидродинамического излучателя Рис. 17. Сопло многостержневого гидродинамического излучателя
Рис. 18. Резонансные стержни многостержневого гидродинамического излучателя Рис. 18. Резонансные стержни многостержневого гидродинамического излучателя
    Многостержневые излучатели (рис. 20) обычно используются при работе с жидкостями и малоконцентрированными суспензиями. [c.55]

Рис. 20. Многостержневой гидродинамический излучатель Рис. 20. Многостержневой гидродинамический излучатель
    Стержневые излучатели выполняют из стандартных никелевых трубок толщиной стенки 1—1,5 мм и внутренним диаметром 10— 50 мм. При работе трубка сильно нагревается вихревыми токами. Поэтому ее разрезают по образующей и охлаждают, используя для этого водяные или масляные рубашки. Однако более просты по конструкции и надежны в работе пакетные плоские излучатели, представляющие собой пакеты из вырубленных плоских листов магнитострикционного материала. Они могут быть одно- и многостержневыми. Мпогостержневые излучатели (рис. IV.50) имеют минимум два стержня, окно и два ярма, соединяющих стержни. [c.225]

    Для вибраторов малой мощности при уменьшении излучающей поверхности уменьшается и величина [ . При излучающей поверхности меньшей 10 см становится настолько малым, что приходится отказываться от вибратора многостержневого типа и переходить к вибратору с незамкнутым магнитонроводом, т. е. к обычному стержню. При малой излучаемой поверхности такой излучатель может дать значительную акустическую мощность (так как =1) [148]. [c.196]

    Многостержневые излучатели (рис. 3-29) имеют некоторые отличия, о1бусловле ные наличием, кроме стержня 1, окна 2 и головки (наладки) 3. Поэтому расчет геометрических размеров пакетных плоских многостержневых излучателей выполняется по формуле, учитывающей эти особенности. [c.50]

    Многостержневые пакетные плоские излучатели можно представить как систему двух, трех или более отдельных стержней, нагруженных с обоих концов дополнительными массами. Вследствие этого частота плоского пакетного излучателя оказывается несколько ниже, чем у стержневого излyчateля равной длины. Для более удобного выполнения расчетов длины плоских пакетных излучателей из приведенной выше формулы можно получить уравнение для определения длины I пакетного излучателя  [c.50]

Рис. 3-31, Схема обмотки многостержневого пакетного магнитостри-кционного излучателя. Рис. 3-31, <a href="/info/1508432">Схема обмотки</a> многостержневого пакетного магнитостри-кционного излучателя.
    Применяющиеся в электромагнитных излучателях электромагниты состоят из сердечника и катушки возбуждения. Сердечники электромагнита бывают одностержневые, многостержневые и кольцеобраз1ные. Они выполняются обычно из мягкой электротехнической стали. На сердечник надевается атушка возбуждения. Она может состоять из одной секции (три работе без подмагаичивания постоянным током) или из двух. В последнем случае по одной секции тропускается переменный ток возбужде)ния, а по другой—постоянный [c.30]


    Многостержневые излучатели (рис. 3-15) имеют некоторые отличия, обусловленные наличием, кроме стержня 1, окна 2 н головки (накладки) 3. Поэтому расчет геометрических размеров плоских пакетных многосте ржневых излучателей вьшолняется по формуле, учитывающей эти особенности. [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Излучатель многостержневой: [c.41]    [c.94]   
Растворение твёрдых веществ (1977) -- [ c.225 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте