Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Газоструйный генератор ультразвука

Газоструйный генератор ультразвука. Волновая структура газовой струи, вытекающей из отверстия со сверхзвуковой скоростью, может быть использована для получения мощных ультразвуков в воздухе. На рис. 169 изображено распределение давления вдоль струи струя выходит из круглого отверстия сопла с превышением атмосферного давления не менее чем на 0,9 атм. Интервалы o,(i,,  [c.265]


Рис. 170. Возникновение колебаний скачка уплотнения в газоструйном генераторе ультразвука. Рис. 170. Возникновение <a href="/info/394991">колебаний скачка уплотнения</a> в газоструйном генераторе ультразвука.
Рис. 2-51. Схема измерения распределения давления в струе (кривая р) с помощью манометра М и расположение сопла и резонатора в газоструйном генераторе ультразвука. Рис. 2-51. <a href="/info/672388">Схема измерения</a> <a href="/info/249027">распределения давления</a> в струе (кривая р) с помощью манометра М и расположение сопла и резонатора в газоструйном генераторе ультразвука.
Рис. 253. Схема газоструйного генератора ультразвука. Рис. 253. Схема газоструйного генератора ультразвука.
Рис. 171. Схема газоструйного генератора ультразву- Рис. 172. Фотография газоструй-ка. а — сопло б—резонатор. ного генератора ультразвука. Рис. 171. Схема газоструйного генератора ультразву- Рис. 172. Фотография газоструй-ка. а — сопло б—резонатор. ного генератора ультразвука.
В настоящее время различные способы получения ультразвуков можно разделить на три группы механические, пьезоэлектрические и магнитострикционные. К механическим генераторам ультразвуков надо отнести свисток Гальтона [13] и газоструйный генератор [14]. С помощью свистка Гальтона можно получать ультразвуки с частотами от 3,5-10 до 100-10 2/ . В свистке Гальтона (рис. 1) поток воздуха направляется через кольцеобразную щель С на острые края О короткой цилиндрической трубки — резонатора V. Струя воздуха, попадая на острые края резонатора, вызывает возникновение звуковых колебаний. Возникипю колебания имеют различные частоты, но колебания, совпадающие по частоте с частотой собственных колебаний резонатора, усиливаются. Таким образом, практически излучается монохроматическая волна. Меняя длину резонатора, можно изменять частоту излучаемых колебаний. В физико-химических исследованиях свисток Гальтона не применяется.  [c.17]


Для получения ультразвука в воздухе применяют газоструйные генераторы, магнитострпкционные и пьезоэлектрические излучатели для получения большей дальности распространения используют параболические отражатели, концентрирующие ультразвуковой пучок.  [c.30]

Методы получения ультразвука. Имеется несколько методов получения ультразвука. Выбор метода зависит от требуемой мощности и требуемого диапазона частот. Генераторы механического типа—камертоны или свистки Гальтона — могут быть эффективно использованы до частот порядка 10 кгц. Свистки, питаемые от компрессора, способны излучать большое количество энергии такого типа свисток часто называют газоструйным генератором Другой механический метод получения мощного ультразвука состоит в возбуждении колебаний стеклянного или металлического стержня посредством трения  [c.30]

ГАРТМАНА ГЕНЕРАТОР, газоструйный излучатель высокого давления звук, и ультразвук, волн. Назван по имени изобретателя — дат. учёного Ю. Гартмана (J. Hartmann 1922).  [c.110]


Смотреть страницы где упоминается термин Газоструйный генератор ультразвука : [c.202]   
Смотреть главы в:

Звуковые волны Издание 2  -> Газоструйный генератор ультразвука

Звуковые и ультразвуковые волны Издание 3  -> Газоструйный генератор ультразвука



ПОИСК



Ультразвук



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте