Известны способы измерения интеисивпости ультразвукового поля в жидких средах, осиоваппые на измерении статического давления, компенсирующего давление излучеиня, под действием которого иодиимается облучаемая |;11дкость Б капиллярной трубке.
Отличительной особенностью, описываемог) способа является то, что в системе непрерывно новышают давление для вытеснения столба жидкости из капиллярной трубки и по разности давлений, при которых проскакивает пузырек воздуха с конца капилляра в ультразвуковом поле и в его отсутствие, определяют иптенсивность излучения.
При осуп1,ествлении способа повышается точность и чувствительность измерений.
На чертеже приведена принципиальная схема, поясняющая сущность способа.
Устройство содержит И1,ун У, выиолнеииый в виде капиллярной трубки, один конец которой помецл,ен в сосуд 2 с облучаемой жидкостью и излучателем 5 ультразвука, а другой сообщеп с магистралью измерительного прибора 4, например жидкостным манометром, и устройством 5, неирерывно повыщающим давление в системе.
Устройство содержит металлический гофрированный цилиндр-сильфов 6, который через игольчатый кран-натекатель 7 связан с системой манометр - щуп. Сжав сильфон винтом S, создают в нем повыще1Г1ше давление и через краи-патекатель регулируют скорост нарастания давления в системе манометр - щуп.
Прн этом из каннлляра вытесняется озвучиваемая жидкость, и на конце образуется иузырек воздуха, который отрывается нрн дальпейщем повышении давления. Затем давление в системе резко падает, это регистрируется манометром.
В О1с тствие у;1ьтраз ука пузырек воздуха проскакивает при максимальном давлении Р), а при включенном ультразвуке - нри максимальиом давлении Р, большем P).
Перепад давления прямо иронорционалеи
5
интенсивности излучення: Р - Я,) /(-,
где К - коэфф1щиент ироиорциоиальиости, / - интенсивность ультразвука, С - скорость звука.
При этом давление Р зависит от диаметра капилляра и длины ультразвуковой волны.
П Р е д м е г н з о б р е т е и и я
25
Способ измерения интенсивности ультразвукового поля в жидких средах путем измерения статического давления, компенсирующего 30 давление излучения, под действием которого
происходит пОхЦъем получаемой жидкости в капиллярной трубке, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и чувствительности измерений, в системе непрерывно повышают давление для вытеснения столоа /кидкости 5
из капиллярной трубки и по разности давлений, при которых происходит проскакивание пузырька воздуха с конца капилляра в ультразвукО)5ом поле и к отсутствие поля, онределяют интенсивность излучения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ в жидких СРЕДАХ | 1973 |
|
SU375494A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ ПРОПИТКИ ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫМИ СВЯЗУЮЩИМИ | 2013 |
|
RU2530575C1 |
Способ определения поверхностного натяжения жидкости и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1823922A3 |
Способ прессования волокнистогоМАТЕРиАлА | 1979 |
|
SU848523A1 |
Способ измерения интенсивности ультразвукового поля в жидкости | 2019 |
|
RU2708933C1 |
Измеритель мощности ультразвука | 1973 |
|
SU468134A1 |
Установка для исследования кинетики пропитки образцов тканей жидкими полимерными связующими | 2017 |
|
RU2649122C1 |
Устройство для измерения поверхности натяжения расплавов | 1975 |
|
SU543850A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКИХ СРЕД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2299419C2 |
Водородный электролитический дискретный датчик | 1975 |
|
SU717666A1 |
Даты
1965-01-01—Публикация