Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Блок-схема резонансного метода

Рис. 2.2.4. Блок схема резонансного метода крутильных колебаний ТБМ — трансформаторный балансный мост [70, 71], СЧ — синтезатор частот 46-31 (декадный генератор ГЗ-49), Л — аттенюатор (типа ТТ-4115, Венгрия), О — осциллограф с дифференциальным усилителем Рис. 2.2.4. Блок схема резонансного метода <a href="/info/56441">крутильных колебаний</a> ТБМ — трансформаторный балансный мост [70, 71], СЧ — синтезатор частот 46-31 (декадный генератор ГЗ-49), Л — аттенюатор (типа ТТ-4115, Венгрия), О — осциллограф с дифференциальным усилителем

    Практически эти зависимости гораздо сложнее вследствие влияния многих факторов. Поэтому разработчики влагомеров реализуют функции преобразования, полученные экспериментальным путем. Поточный влагомер состоит из измерительного преобразователя (ИП) и электронного преобразователя (блока). ИП - емкостный преобразователь, в котором между двумя электродами протекает нефть (эмульсия), и емкость его зависит от содержания воды. Обычно используют коаксиальные емкостные преобразователи, в которых потенциальный электрод выполнен в виде стержня, а нулевым электродом служит трубопровод (корпус). Стержень покрывается изоляционным материалом (например, фторопластом), который одновременно предотвращает отложения парафина и других осадков. ДП измеряют нулевыми (на частотах до 50 МГц) или резонансными (на частотах до сотен МГц) методами. Нулевые методы реализуют с помощью мостовых схем. Среди резонансных методов различают  [c.59]

Рис. У.46. Блок-схема установки для резонансного метода измерения. Рис. У.46. <a href="/info/392384">Блок-схема установки</a> для <a href="/info/2582">резонансного метода</a> измерения.
Рис. 2.2.6. Блок-схема высокочастотного резонансного метода измерения вязкости ТБМ — трансформаторный балансный мост, АЧ — измеритель амплитудно-частотных характеристик (XI-27). СЧ — синтезатор частот (46-31), У — широкополосный усилитель [74] Рис. 2.2.6. <a href="/info/50684">Блок-схема</a> высокочастотного <a href="/info/320952">резонансного метода измерения</a> вязкости ТБМ — трансформаторный балансный мост, АЧ — измеритель <a href="/info/64844">амплитудно-частотных характеристик</a> (XI-27). СЧ — синтезатор частот (46-31), У — широкополосный усилитель [74]
    По первому методу зондовое напряжение модулировалось синусоидальным сигналом с частотой 455 кгц. Вторая гармоника этого сигнала на частоте 910 пропорциональная второй производной зондового тока, выделялась, усиливалась и регистрировалась потенциометром ЭПП-09. Блок схема установки приведена на рис. 1. Сигнал с частотой 910 кгц поступает на делитель частоты (4), коэффициент деления которого равен 2. Амплитуда полученного сигнала, имеющего частоту 455 кгц, могла изменяться от О до 70 мв. В зондовую цепь переменная составляющая вводилась через сопротивление i l. Сигнал, пропорциональный второй производной снимался с сопротивления / 2 и усиливался в узкополосном усилителе высокой частоты (6). (рабочая частота 910 кгц), коэффициент усиления которого составляет 5-10 . На входе усилителя имеется резонансный контур для выделения частоты 910 кгц. Система двойной экранировки исключает возможность самовозбуждения под действием внешних наводок. Усиленный сигнал поступает в синхронный детектор (7), затем в усилитель постоянного тока (8) и на потенциометр (9). Общий коэффици- [c.37]


    Блок-схема прибора на основе частотного метода (рис. 192) достаточно проста. Для измерения используется стабильный высокочастотный генератор, имеющий ЬС- или / С-колебательный контур. В колебательный контур вместо емкссти или параллельно ей включена С-ячейка, полное сопротивление которой, в зависимости от величины диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь исследуемой жидкости, изменяет частоту f генератора п резонансное напряжение рез на контуре. Частота фиксируется цифровым частотомером, а резонансное напряжение — электронным вольтметром. [c.278]

    Аппаратура д,ля испытания материалов с использованием незатухающих колебаний по теневому и резонансному методам может быть представлена в виде нростейпгей блок-схемы, изображенной на рис. 60. [c.128]

    В [70, 71] описана конструкция измерительного элемента, позволяющая устранить демпфирующее влияние крепления на добротность резонатора и шунтирование проводящей жидкостью и ее парами электродов резонатора (рис. 2.2.3). Четыре напыленных на цилиндрическую поверхность кварца перекрестно-соединенных электрода возбуждают крутильные колебания резонатора. При погружении свободной от электродов части резонатора в исследуемую среду из-за присоединения к его боковой и торцевой поверхностям массы жидкости происходит увеличение момента инерции, что и приводит к изменению частоты резонатора А/. Блок-схема регистрации резонансных параметров, основанная на методе амплитудпо-фазового баланса, приведена на рис. 2.2.4. Расширение диапазона измеряемых вязкостей может быть осуществлено при использовании режима свободно затухающих колебаний резонатора, нагруженного исследуемой жидкостью (величина т] до 2-10 Па-с [70, 72]), или с помощью резонатора с внутренней цилиндрической полостью. В [70] показано, что с помощью датчика, [c.40]

    В настоящее время целесообразно ограничиться разработкой рабочей классификационной схемы, в основу которой следует положить особенности материнской и дочерней фаз, достаточно надежно определяемые и интерпретируемые. Такие особенности выявлены при изучении структуры твердых фаз. Современные методы исследования структуры твердого тела (локальный рентгеновский анализ, дифракция электронов, электронная спектроскопия, микроавторадиография, ядерная гамма-резонансная спектроскопия, электронная микроскопия, нейтронография и др.) в сочетании с методами травления поверхности твердой фазы и послойного ее растворения (испарения) дают возможность идентифицировать различные локальные отк.яонения в составе и структуре твердого тела. Масштаб локальных неоднородностей, доступных для исследования современными методами, широк от макроскопических (внешняя поверхность, трехмерные изолированные включения, границы блоков и дислокации) до молекулярных (точечные дефекты и их ассоциаты). Экспериментальное изучение твердых фаз показало, что в ряде случаев примесь взаимодействует со структурными дефектами матрицы и располагается по этим дефектам [2—11], в других случаях вхождение [c.30]

    Для иллюстрации метода настройки используем фильтр Кауэра 4-го порядка. На рис. 5.3 показано, что для настройки контуров / и 4 оставлено разомкнутым заземление вдочках 5 и 5. Настройка контуров с / по производится с помощью схемы рис. 5.4. Для того чтобы уменьшить влияние шумов и гармоник, которые могут быть в сигнале генератора, выходное напряжет е должно измеряться резонансны) вольтметром. Для этого некоторые фирмы испытательной аппаратуры изготовляют сигнал-генератор и узкополосный резонансный вольтметр в одном блоке. Для точного отсчета частоты должен использоваться частотомер. При настройке контура 1 [c.32]


Смотреть страницы где упоминается термин Блок-схема резонансного метода: [c.128]    [c.182]   
Ультразвук и его применение в промышленности (1958) -- [ c.128 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Метод резонансный

Резонансные

Резонансные схемы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте