Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Излучатели АЧТ — Технические характеристики

Ванны первой группы (емкостью от 2,5 до 40 л) представляют собой стальные каркасы на колесах, в которые вмонтированы фарфоровые сосуды емкостью от 2,5 до 40 л. Магнитострикционные излучатели укреплены на дне ванн. Ванны рассчитаны на ультразвуковую промывку мелких и средних деталей. Техническая характеристика ванн приведена в табл. 35.  [c.200]

В излучателях, использующих электроэнергию, наибольшее распространение получили трубчатые электронагреватели, устанавливаемые в чугунных, керамических плитах или в рефлекторах — параболических отражателях из анодированного алюминия. Техническая характеристика приведена в табл. 57.  [c.173]


Основные технические характеристики модулятора МИЛ-31 и других источников электропитания с -повышенной частотой повторения импульсов накачки для твердотельных излучателей приведены в табл. 5.1.  [c.88]

Коэффициент полезного действия используют для определения эффективности излучателей. Он равен отношению излучаемой аппаратом акустической мощности к подводимой к его зажимам электрической мощности. При помощи коэффициента полезного действия удобно характеризовать аппарат только в том случае, когда его электрическое входное сопротивление близко к чисто активному. Если же аппарат имеет преимущественно реактивное сопротивление, то потребляемая им кажущаяся мощность существенно больше активной. На кажущуюся мощность должен быть рассчитан выходной каскад усилителя, питающего излучатель, поэтому об эффективности такого излучателя удобнее судить по коэффициенту отдачи — отношению полезной акустической мощности, излучаемой аппаратом, к потребляемой им кажущейся электрической мощности. Кпд будем обозначать т], а коэффициент отдачи — X. Обе величины, как правило, зависят от частоты. Зависимости r (f) и x(f) используют как технические характеристики излучателей наряду с Eji(f).  [c.110]

Источник излучения определяет техническую характеристику сварочной установки. К излучателю предъявляются следующие требования  [c.191]

В настоящем разделе монографии изложены основные закономерности кавитационного разрушения поверхностных пленок в звуковом поле. Рассмотрена зависимость эффективности ультразвуковой очистки от свойств моющей жидкости, параметров звукового поля и внешнего статического давления. Приведены методы расчета, позволяющие теоретически оценивать эрозионную активность жидкости. Дан анализ роли мелких абразивных частиц в процессе ультразвуковой очистки. Проведен систематический разбор ультразвуковых колебательных систем, применяемых при очистке, определены условия достижения оптимальных эксплуатационно-технических характеристик ультразвуковых преобразователей и излучателей и даны основные принципы их расчета. Рассмотрены особенности распределения звукового поля в кавитирующей жидкости с учетом ряда специфических факторов, характерных для реальных условий работы ультразвуковой аппаратуры при очистке. Дана классификация способов ультразвуковой очистки. В заключение приведены описания типовых устройств и оборудования для ультразвуковой очистки, применяемых и серийно выпускаемых в СССР, а также намечены пути дальнейших исследований в области ультразвуковой очистки.  [c.169]


Важной технической характеристикой преобразователей и излучателей является равномерность поля излучения. Амплитуда смещения излучателей преобразователей с диафрагмами ненастроенного типа существенно изменяется от центра к периферии, что обусловливает большую неравномерность поля излучения (рис. 49).  [c.223]

Технические характеристики установок приведены в табл. 5.. В установках типа 6631, 6632, 6635 и 6678 очистка деталей производится плоскими излучателями, расположенными снизу и сверху от кассеты на расстоянии 1 мм. Конструктивно установки отличаются только габаритными размерами кассет и механизма загрузки. Кроме того, в установке типа 6631 первые две-позиции (замочка и отстой) отключены, а в установке типа 6635  [c.204]

Анализируя технические характеристики современных лазеров, можно сделать вывод, что тазовые лазеры и, в частности, гелий-неоновые, обладают излучением но своим параметрам и стабильности более близко отвечаюш им требованиям, предъявляемым к излучателям современных измерительных систем. Маломощные гелий-неоновые лазеры по сравнению с другими типами ОКГ имеют минимальную ширину линии генерации, достигающую I Гц наименьший угол расхождения луча (порядка 1 мин) одномодовый и одночастотный режим работы простой метод накачки активной среды наиболее стабильные энергетические и геометрические параметры л ча.  [c.37]

Ультракороткие волны (УКВ) представляют чрезвычайный интерес для решения многих важнейших технических задач. Это связано с тем, что для передачи энергии и получения направленного излучения выгодно увеличивать частоту колебаний (см. 1.5). Революция в технике УКВ" произошла в 1930 — 1940 гг., и теперь устройства, на которых были проведены знаменитые опыты Герца, Попова и др., представляют лишь исторический интерес. Основной недостаток передатчика Герца — это затухание колебаний и большая ширина спектра излучаемых частот. В современных генераторах УКВ (клистронах и магнетронах) взаимодействие электронного пучка и волн, возникающих в резонаторе, происходит по-иному, что позволяет поднять верхнюю границу частот (v 30 ГГц) и резко увеличить мощность сигнала, достигающего иногда десятков миллионов ватт в им пульсе. Положительными свойствами подобных излучателей являются высокая монохроматичность электромагнитной волны (излучается строго определенная частота) и крутой фронт временных характеристик сигнала. В качестве приемника УКВ-излучения обычно используют вибратор или объемный резонатор с кристаллическим детектором, имеющим резко нелинейные свойства, с последующим усилением низкочастотного сигнала.  [c.10]

Из формулы (3) следует, что для обеспечения малых флуктуационных ошибок при максимально допустимой из технических соображений постоянной времени прибора необходимо использовать излучатели с достаточной интенсивностью излучения. Постоянная времени прибора, характеризующая его инерционность или запаздывание, как правило, определяется эксплуатационными характеристиками прибора. Поэтому флуктуационная ошибка может быть уменьшена в основном за счет увеличения интенсивности излучения, что достигается выбором изотопа с малым периодом полураспада или увеличением количества изотопа, следует учитывать явление самопоглощения.  [c.282]

Разработка конструкций излучателей твердотельных лазеров, несмотря на их внешнюю простоту, связана с рассмотрением сложных многофакторных задач оптимизации и принятием компромиссных решений в вопросах квантовой электроники, оптики и теплофизики. Для технологической лазерной аппаратуры критериями оптимальности могут являться эффективность выполнения технологической задачи (например, создание, требуемой плотности энергии излучения на поверхности обрабатываемой детали и обеспечение заданной производительности), показатель надежности (например, долговечность, позволяющая реализовать окупаемость затрат на разработку и эксплуатацию прибора), простота конструкции и др. Кроме технических требований, предъявляемых к лазерным технологическим установкам, приходится считаться с ограниченностью учета многочисленных функциональных связей между узлами и элементами лазера, степенью отработанности отдельных элементов и ограничениями в их выборе, связанными с предельными характеристиками и возможностями применения в конкретных производственных условиях.  [c.112]


В заключение настоящей главы отметим, что перечень технических решений уменьшения влияния температуры и термооптических искажений активных элементов твердотельных лазеров на характеристики лазеров не исчерпывается рассмотренными выше примерами. Отдельный прием обычно не решает проблемы полностью, и при разработке лазеров приходится находить их сочетания, обеспечивающие достижение требуемых параметров лазеров без излишнего усложнения схем резонаторов и конструкций излучателей.  [c.169]

Кроме указанных основных в ТЗ содержатся другие требования к характеристикам АФАР по полосе частот, уровню внеполосного излучения, поляризационным потерям, допустимому искажению ДН и др. Эти требования учитываются при оценке возможности реализации технического задания. Одновременно с анализом ТЗ выполняется патентный поиск, обзор технической литературы и существующей элементной базы. К элементной базе АФАР относятся активные приборы, усилители, фазовращатели, делители мощности и другие элементы СВЧ тракта. В настоящей методике к элементной базе отнесем также излучатели.  [c.117]

Вопросам использования кристаллов для изготовления ультра-акустических излучателей и приемников посвящена третья глава, в которой автор обращает внимание на техническую сторону расчета и использования пьезокристаллов для ультразвуковых дефектоскопов. Приведенные автором важнейшие данные о свойствах и характеристиках пьезокристаллов (коэфициенты, типы срезов, параметры кристаллов) подчинены в основном вопросам рационального конструирования дефектоскопов. Следует указать, что вопросы изготовления, шлифовки и набора кристаллических мозаик и криволинейных излучателей носят лишь описательный характер.  [c.6]

Уровень кинетической энергии излучения — важный критерий пригодности радиоактивного изотопа, поскольку степень нагрева топлива зависит от величины этой энергии. Максимальная энергия у а-излучателей, отобранных на основе критерия периода полураспада, находится в интервале 4—7 Мэе, а у Р-излучателей — в интервале. 0,2—3 Мэе, Низкий уровень кинетической энергии излучения может исключить изотоп из числа пригодных, несмотря на приемлемый период полураспада. Например, период полураспада трития составляет 12,26 лет, но из-за низкой энергии Р-частиц максимальная энергия 0,018 Мэе) он не может быть использован как источник тепла. Характеристики радиоактивных изотопов, потенциально пригодных для термоэлектрических генераторов, приведены в табл. 7.1. Однако вышеуказанные ограничения недостаточны для практических целей. Необходимо также учитывать фи-зико-химические и технические характеристики радиоизотопного топлива (табл. 7.2). Топливо должно обладать высокой химической стабильностью и достаточно хорошими технологическими свойствами при высоких температурах (от 500 до 1600° С). К таким свойствам относятся темпфатура плавления, газовыделения (образование гелия в а-излучателях), теплопроводность и плотность.  [c.146]

В табл. 10 даны технические характеристики некоторых многосвистковых газоструйных излучателей.  [c.55]

С передней и задней сторон излучатели закрыты несъемными декоративными рамками со звукопрозрачной тканью. В нижней части рамки, с ее задней стороны, расположен небольшой корпус, содержащий блок преобразователй входного импеданса, совмещенный с разделительными фильтрами. На задней стенке этого корпуса крепятся предохранители цепи звукового сигнала и цепи питания блока поляризующего напряжения специальные клеммы для подключения соединительного кабеля, соединяющего АС с выходом усилителя мощности сетевой провод декоративный шильдик с указанием основных технических характеристик АС.  [c.82]

В технических требованиях обычно указьшают следующее дальность действия прибора или его (увствительность, при этом оговариваются спектральные характеристики полезного излучателя, фонов и возможных искусственных помех  [c.7]

МО существенно увеличить глубину взрывной скважины так, чтобы все излучатели оказались ниже подошвы ЗМС, Вертикальное расположение группы излучателей приводит к тому, что характеристика направленности начнет значительно отличаться от характеристики сферического источника. Максимум излучения будет располагаться под некоторым углом к оси скважины. Более того, при большом числе излучателей возникают и чисто технические затруднения как конструктивного характера, так и технологического. Технологические трудности можно преодолеть, если использовать несколько взрывных скважин так, чтобы в каждой из них располагался один или небольшое число излучателей. В этом случае появляются дополнительные возможности площадного группирования, связанные с синтезированием необходимой диаграммы направленности. Возможность практически безынерционного управления срабатыванием каждого из излучателей группы открывает дополнительные воз1 ожности при синтезе диаграммы направленности. Однако в рамках МОГТ группирование с использованием ряда взрывных скважин оказывается, безусловно, нецелесообразным.  [c.118]


Смотреть страницы где упоминается термин Излучатели АЧТ — Технические характеристики : [c.482]    [c.201]    [c.173]    [c.270]    [c.105]    [c.162]    [c.128]   
Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий том 1 (1986) -- [ c.145 ]



ПОИСК



Излучатели

Излучатель Характеристики

Многосвистковые излучатели технические характеристики



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте