Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Применение волокон

Применение волоконной оптики позволяет создавать оригинальные конструкции, одну из которых рассмотрим на примере определения дефектов в лопастях винтов летательных  [c.94]

Целесообразно применение волоконной оптики и в предельных фотоэлектрических датчиках, обладающих рядом метрологических достоинств. Предельные фотоэлектрические датчики с ценой деления по шкале 1 мкм не имеют скачка измерительного усилия при коммутации порогового устройства, обеспечивают высокую надежность работы из-за отсутствия кинематических пар с внешним трением и открытых электрических контактов. На базе этих датчиков разрабатываются малогабаритные фотоэлектрические датчики с импульсным выходом на реверсивную счетную схему (1). Эти датчики найдут применение в самонастраивающихся измерительных системах при контроле изделий на ходу в логических системах.  [c.353]


Другие методы визуализации потоков. В некоторых случаях полезно дополнить или заменить наблюдения при помощи интерференционных методов или шлирен-метода использованием других способов визуального наблюдения потока. К таким способам относятся применение волокон шелка, дыма, масляных пленок на обтекаемой потоком поверхности, а также использование струек или сеток с нитями Для наблюдения картины вихрей за обтекаемым телом.  [c.278]

Предполагаемые области применения волокон из карбида кремния 2  [c.304]

Армирование фибрами применяется, как правило, для мелкозернистых бетонов иногда армируют цементный камень. Эффективность применения волокон зависит от их содержания и расстояния между отдельными волокнами. Так, развитие в бетонах волосных трещин эффективно приостанавливается лишь при расстоянии между волокнами не более 10 мм, поэтому применение в бетоне крупного заполнителя,  [c.319]

По определению армированный волокнами композиционный материал может иметь хорошие механические свойства только тогда, когда волокна имеют неизменно высокую прочность и высокий модуль упругости. Таким образом, основной задачей исследователей, работавших с сапфировыми волокнами, было применение волокон с высокой прочностью и попытки сохранить эту прочность при введении волокон в металлическую матрицу. С одной стороны, для того чтобы избежать химического взаимодействия между матрицей и волокном, в большинстве описанных экспериментальных работ особое внимание уделяли использованию подходящих покрытий, с другой, при этом была несправедливо упущена необходимость развития химической связи между волокном и матрицей. Было показано, что предотвращение взаимодействия волокна с активными матрицами (на никелевой основе) является труднейшим технологическим искусством, которым в настоящее время не удалось полностью овладеть.  [c.232]

Так как результаты, изложенные в разделе IV, показывают, что химические связи могут легко разрушаться в результате относительного смещения матрицы и волокна в процессе термо-циклирования, становится очевидным, что устранение межфазных реакций (и сохранение прочности волокна), несомненно, имеет преимущество перед подходами, которые преследуют цель специально развить химическую связь, разрушаемую впоследствии. Среди двух возможных связей эффективной является только механическая. Однако в случае применения волокон с защищенной поверхностью их прочность остается достаточно высокой для обеспечения эффективного упрочнения, если только механическая связь способна передать нагрузку.  [c.233]

Успешная разработка и применение композиционных материалов жаропрочный сплав — тугоплавкая проволока для лопаток авиационных газовых турбин позволили достигнуть такой высокой рабочей температуры лопатки, как 1150° С, при использовании непокрытых волокон и 1260° С в случае применения волокон с покрытиями, являющимися диффузионными барьерами. Защита от окисления профиля лопаток — одно из наиболее важных требований при указанном повышении рабочих температур, особенно при использовании материала в авиации, где циклическое изменение температуры вызывает отслаивание защитной окисной пленки. Композиционные материалы могут быть также успешно использованы в наземных энергетических газовых турбинах, работающих при все возрастающих температурах. Эти установки вследствие ограниченного термоциклирования системы характеризуются ослабленной тенденцией к окислению и к термической усталости, а также уменьшенной потребностью в материалах с низкой плотностью.  [c.274]


В настоящее время многими фирмами за границей и у нас изготавливаются гибкие волоконные шнуры, с помощью которых оказалось возможным строить оптические системы чрезвычайно малого сечения для осмотра полостей человеческого тела, внутренних поверхностей труб и каналов различной формы, микроскопы-иглы и т. д. Эти приборы успешно заменяют прежние сложные н громоздкие оптические системы из линз. Применение волоконно-оптических дисков позволило на 1—2 порядка увеличить световые потоки, падающие на приемник после выхода из электронно-опти-ческого преобразователя, светящейся поверхности люминофора и т. д.  [c.569]

Следует отметить, что волоконные элементы становятся тем более необходимыми и полезными, чем больше отношение длины оптической системы к ее диаметру. Действительно, большая длина системы требует наличия некоторого числа коллективов, причем это число растет с увеличением отношения длины к диаметру. В этом случае оптические системы из линз становятся сложными и все же ие поддаются исправлению в отношении некоторых аберраций, в частности, кривизны. В этом случае применение волоконных элементов становится целесообразным, а в некоторых случаях является. единственным способом решения ряда задач оптического приборостроения.  [c.576]

Возможное применение волоконных ВКР-усилителей предварительное усиление сигнала перед его регистрацией на приемнике системы оптической связи [72]. Измерения в эксперименте показали [63], что отношение сигнал/шум на приемнике определяется усиленным спонтанным КР, которое неизменно сопутствует процессу усиления. Часть энергии накачки преобразуется в спонтанное стоксово излучение и усиливается вместе с сигналом. Таким образом, выходное излучение состоит не только из желаемого сигнала, но также из широкополосного шума с шириной спектра 10 ТГц или более. В приближении неистощенной накачки можно получить аналитическое выражение для мощности усиленного спонтанного излучения [60]. С практической точки зрения представляет интерес отношение мощностей сигнала при включенной и выключенной накачках. Это отношение можно измерить экспериментально. Эксперимент с накачкой на длине волны 1,34 мкм показал, что это отношение составляет около 24 дБ для первой стоксовой компоненты на длине волны 1,42 мкм. но падает до 8 дБ, когда первая стоксова компонента используется для усиления сигнала на длине волны 1.52 мкм. Это отношение в схеме со встречными волнами сигнала и накачки Меньше, чем в схеме, где они распространяются в одном направлении  [c.231]

М а л ы ш е в Г. М., Рыск и н А. И. О возможности применения волоконной оптИки в установке с интерферометром Фабри Перо и электронно, оптическим преобразователем, Оптика и спектроскопия , 1964, 17, вып. 5, стр. 799—800.  [c.240]

При изучении спектра лазера с разрешением во времени электронные методы с применением волоконной оптики [29, 30] дают почти такую же информацию, как и схема с механическим фоторегистратором. Свет, прошедший через щель перед барабанной камерой, направляется на ряд пучков из стекловолокна, каждый из которых освещает отдельный фотоумножитель. Сигналы от каждого фотоумножителя подаются на отдельные каналы осциллографа и одновременно фотографируются. (Схема установки представлена на фиг. 7.9.) Электронная и оптическая аппаратура, применяемая при таком методе, обычного типа, и мы не будем на ней останавливаться.  [c.391]

Практическое применение волоконных оптических деталей весьма разнообразно. Они используются для передачи сигнала на большие расстояния, оптического изображения по гибким и жестким каналам, для преобразования светового сигнала с целью передачи, хранения и воспроизведения информации, а также для кодирования и декодирования изображений.  [c.78]

Основные недостатки второй схемы состоят в том, что сборка каркаса только прямоугольного поперечного сечения с постоянным шагом укладки стержней независимо от возможных колебаний диаметра стержней, обусловленных применением волокон с различной линейной плотностью.  [c.69]

Увеличение жесткости армирующих волокон приводит к линейному изменению упругих характеристик композитов, образованных системой двух нитей. Применение волокон с повышенной жесткостью весьма эффективно при создании композитов с высокой сдвиговой жесткостью [9].  [c.283]


Химические датчики. Применение волоконных трактов в составе спектрометров и хроматографов чрезвычайно расширяет технические возможности применения спектральных методов исследования веществ в промышленности. В частности, используя ВС, можно проводить измерения во многих точках одновременно. При низкой концентрации исследуемых веществ целесообразно применять многопроходные ячейки. Благодаря этому резко повышается чувствительность. Например, удается измерять концентрацию метана с погрешностью не более + 0,05 % при длине ВС до 3 км [29, 30, 43].  [c.212]

Уменьшение габаритных размеров маховых масс кодирующего диска получено в результате применения волоконных световодов. Для повышения точности и надежности преобразователей угол—код за рубежом разработан АЦП последовательного счета (рис. 49) с устройством для обегающего опроса с применением в качестве чувствительного элемента магнитных головок, считывающих импульсы, записанные на магнитном слое вращающегося диска. Устройство состоит из вращающегося диска  [c.75]

Самолеты и подводные лодки, где использование каждого квадратного дюйма является критическим. Применение волоконно-оптического ка- беля обусловлено не только экономией места, но также невозможностью применения его медного аналога. Волоконная оптика позволяет эффективно  [c.34]

Комплектация принимающих и передающих устройств является важным моментом для многих применений волоконно-оптических систем. Эти устройства могут быть исполнены в виде небольших модулей, устанавливаемых на плату, в виде самостоятельных плат, устанавливаемых в оборудование либо в виде независимых устройств. Выбор типа устройств зависит частично от сложности их конструкции, а также от предъявляемых к системе требований. На рис. 10.8 представлены примеры монтируемых на плату передатчиков и приемников.  [c.145]

Увеличение жесткости армирующих волокон приводит к линейному изменению упругих характеристик композиционных материалов, образованных системой двух нитей. Применение волокон с повышенной жесткостью весьма эффективно при создании композиционных материалов с высокой еднп-говой жесткостью [25]. Увеличение жесткости матрицы не приводит к существенному увеличению сдвиговой жесткости высокомодульных композиционных материалов.  [c.95]

В работе [12] при оценке механических свойств углепластиков кратко отмечены некоторые результаты усталостных испытаний при кручении кольцевых образцов типа NOL. Эти результаты показали, что после 10 циклов жесткость, сохраненная кольцом из поверхностно обработанных волокон типа II и искусственной смолы, составляла лишь 30% от своей начальной величины. Этот результат был хорошо сопоставим с данными, полученными па аналогичных кольцах, изготовленных с применением волокон S-стекла. Кольцо, изготовленное с более вязким составом смолы ERLA 4617-MPDA, испытывало серьезные повреждения, но, как правило, при большем на порядок времени жизни.  [c.390]

Характеристики сопротивления удару композиционных материалов на основе различных алюминиевых сплавов получены в результате испытаний при комнатной температуре образцов с размерами 55x10x10 мм и V-образным надрезом глубиной 2 мм при скорости нагружения 5 м/с (табл. 48). Поскольку механизм рассеяния ударной энергии связан главным образом с пластической деформацией алюминиевой матрицы как вблизи места разрушения, так и во всем объеме образца, более высоким сопротивлением удару обладает материал с самой пластичной матрицей — сплавом 1100. Приведенные в табл. 48 свойства получены на материале с волокнами диаметром 140—150 мкм. Применение волокон диаметром 200 мкм в сочетании с матрицей из алюминиевого сплава 1100 позволяет увеличить работу разрушения композиционного материала в 2—3 раза [220].  [c.209]

Некоторыми потребителями высказывались предложения располагать осветитель датчика дистанционно. Применение волоконной оптики позволяет успешно решить эту задачу. Опытный обра-  [c.352]

Композиционные материалы на основе эпоксидной смолы и волокон из карбида кремния имеют также высокую износостойкость. Одно из перспективных направлений применения волокон из карбида кремния — создание гибридных армированных пластиков на их основе в сочетании с углеродными волокнами тем самым можно компен-  [c.276]

Отметим, что в последнее время изыскиваются новые типы приемников, которые устранили бы несовершенство существующих, в частности, уменьшили световые потери, вызываемые сложными линзовыми оптическими системами фотографирующих устройств. Одним из таких новых типов приемников является волоконная оптика [47, 83]. Применение волоконной оптики, в частности, весьма эффективно при фотографировании интерференционных полос электронно-оптического преобразователя, где за счет потерь фотоаппарата снижается эффективность системы интерферометр—электронно-оптический преобразователь — фо> токамера. С помощью волоконной оптики можно выполнять контактное фотографирование картины кроме этого, удается компенсировать кривизну изображения или другие дефекты изображения регистрируемого объекта.  [c.111]

Интерферометр и регистрирующая аппаратура могут бьггь удалены от экспериментальной сборки на десятки метров. Применение волоконных световодов в качестве линий связи обеспечивает проведение измерений вне пределов прямой видимости объекта. Используются различные типы волоконно-оптических линий связи—с одним общим волокном для передачи излучения от лазера к мишени и обратно к интерферометру, с одним волокном для передачи излучения к объекту и вторым для передачи отраженного излучения, а также пучки из семи волокон, в которых центральное волокно служит для передачи излучения от лазера, а шесть остальных—для передачи отраженного излучения к системе регистрации. Так как между экспериментальной сборкой и регистрирующей аппаратурой нет электрической связи, лазерные методы обладают высокой электрической помехоустойчивостью.  [c.72]


Волоконно-оптические устройства. В настоящее время весьма перспективно применение явления полного внутреннего отражения для создания светопередающих устройств — световодов. С этими устройствами связано развитие новой области оптической науки — волоконной оптики. С созданием и применением волоконно-оптических устройств связано развитие других областей оптики — лазерной оптики, тепловидения, голографии.  [c.72]

Таким образом, применение волоконно-оптического датчика иеремегцений, основанного на использовании селективного возбуждения поперечных мод лазерного излучения, позволяет в 4—8 раз увеличить чувствительность по сравнению с традиционным волоконно-оптическим датчиком.  [c.463]

Рассмотрены вопросы создания и применения волоконно-оптических преобразователей информации (ЮПИ). Изложены особенности теории волоконно-оптического цифрового пространственного преобразования физических величин. Предложены методики исследования и расчета основных светоэнергетических и информационных параметров. Особое внимание уделено проблемам создания устройств автоматики, информа-ционно-измерительнш и вычислительной техники.  [c.127]

Применение волоконной оптики позволяет создавать оригинальные конструкции, одну из которых рассмотрим на примере определения дефектов в лопастях винтов летательных аппаратов. При изготовлении конструкции во внутренних полостях наиболее ответственных частей или элементов закрепляются оптические волокна, которые благодаря гибкости и эластичности могут принимать различную форму. Выходные торцы всех используемых волокон сводятся в одну плоскость, которая принимается за плоскость анализа. Входные торцы волокон последовательно или одновременно освещаются излучением от источника, например импульсной лампы, а излучение на выходе регистрируется соответствующими приемоиндикаторными устройствами. При дефектах конструкции отдельные волокна перерезаются, в результате чего излучение не проходит через это волокно и не дает выходного сигнала. В случае необходимости можно использовать кодированное расположение оптических волокон.  [c.508]

Усовершенствование ЭОПов нулевого поколения за счет применения волоконно-оптических пластин ВОП), обеспечиваюших сопряжение плоских поверхностей фотокатода и экрана с криволинейным электрическим полем, позволило добиться практически постоянного разрешения по всему полю зрения. Такие ЭОПы относятся к 1-му поколению.  [c.645]

Нож неизбежно несколько отстоит от точки. Чтобы вызванный зтим астигматизм был минимален, расстояние мея ду точкой и ножом должно быть возможно меньшим. Применение волоконной оптики позволяет сделать его не более 11,5 жл. Тоневую картину можно наблюдать не только глазом, но и фотографировать, сфокусировав объектив фотоаппарата на исследуемую поверхность. Для увеличения яркости изображения Д. Д. Максутов применил вместо точки узкую щель [267 223, стр. 169 131, стр. 88 268]. Д. Д. Максутов значительно развил метод Фуко, превратив его из чисто качественного метода в количественный. Интвгриро-вание интеисивности вдоль диаметра в теневой картине [269] также дает количественную информацию об искажении волнового фронта, прошедшего через испытуемую оптическую систему. Изображения точки можно рассматривать в разных плоскостях  [c.323]

На рис. 1.3 изображены в виде дерева области применения волоконной оптики и решаемые ею задачи. Ветви дерева представляют собой основные направления использования, а причины применения именно волоконной оптики показаны в виде питаюпщх дерево корней. Из рисунка видно, что волоконная оптика используется в различных областях, и на это имеются важные причины.  [c.10]

К .)мг аексную оценку всей системы можно дать, взяв в качестве примера систему передачи данных, предназначенную для использования на современных военных самолетах. Простая замена существующих электрических систем передачи данных оптическим волокном даст очень малую экономию, если вообще даст, а стоимость оконечного оборудования значительно возрастет. Однако за время всего двадцатилетнего срока службы самолета будет иметь место значительная экономия расхода топлива за счет снижения массы волоконно-оптической системы передачи данных (ВОСП). Недостатком такой системы будет увеличение стоимости обслуживания, вызванное необходимостью использовать высококвалифицированный персонал для проведения простейшего ремонта волокна. Если самолет находится в стадии проектирования и можно изменить его конструкцию, то экономия топлива увеличится еще больше за счет того, что меньшие масса и размеры волоконной оптической системы передачи данных позволяют уменьшить размеры и массу са.молета. Кроме того, можно проложить волоконную линию связи в местах с высокими электромагнитными помехами или на участках, где находятся взрывчатые вещества, которые пришлось бы обойти при прокладке традиционных электрических линий передачи. Исс 1едова-ния такого рода обычно проводятся специалистами и заказчиком. Введут нли не введут в общее применение волоконно-оптические системы связи, будет зависеть от того, какую онн продемонстрируют надежность. Кроме того, важно также оборудование, с которым онн могут быть согласованы, для обеспечения использования шин параллельного доступа, рассмотренных в 17.5.  [c.431]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение волокон : [c.78]    [c.489]    [c.353]    [c.487]    [c.285]    [c.101]    [c.66]    [c.74]    [c.6]    [c.11]    [c.13]    [c.27]   
Смотреть главы в:

Полиамиды  -> Применение волокон



ПОИСК



Важнейшие виды волокон, их состав и применение

Волокна

Волокна борные — Область применения

Волокна проволочные из сталей — Область применения

Волокнит древесный коротковолокнистый— Применение 35, 137, 138 Свойства

Волокниты — Применение

Волокниты — Применение

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛАКОВ, ПЛЕНОК И ВОЛОКОН

Применение металлов, армированных углеродными волокнами

Применение металлов, армированных углеродными волокнами, в авиастроении

Применение металлов, армированных углеродными волокнами, в космических аппаратах

Применение металлов, армированных углеродными волокнами, в производстве электротехнических деталей, подшипников и шестерен

Химические волокна, применение

Хлопчатобумажные, шелковые, вискозные, синтетические и стеклянные волокна, нити, пряжн, их свойства и применение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте