нами 7.Во внутренней полости камеры 2 помещают растворимое вещество б, напри мер поваренную соль,поддерживающую пи водимость раствора, образующегос я во внутренней полости корпуса 1. Поступле ние вещества 8 в полость 4 обесжонм т отверстиями 9, расположе женными в примыкающем к внутренней по- лости торце камеры 2. в камере 3 имеют ся отверстия 10, Обеспечивающие поступ ление в камеру 3 и внутреннюю полость 4 корпуса 1 жидкости, в кото рую помещено устройство. Внутренние полости корпуса 1 и камеры 3 сообщаются свободно. Работа устройства происходит следую щим образом. Устройство помещают в жидкость, например пресную воду, которая через отверстия 10 камеры 3 поступает во внутреннюю полость 4 корпуса 1 и далее через отверстия 9 поступает в камеру 2, растворяя вещество 8. В резул тате внутренняя полость 4 корпуса 1 заполняется проводящим раствором. К электроду 5 и металлической камере 2 прикладывается электрическое напряжение, через образующуюся .систему электродов происходит электрический разряд в проводящем растворе, заполняющем корпус. Возникающие при этом упругие волны излучаются в окружающую устройство жидкость через акустически прозрачные стенки корпуса. Образующиеся при разряде продукты разложения раствора вместе с частью раствора выводятся через отверстия 10 в окружающую жидкость. Под действием гидростатического давления порция непроводящей жидкости снова попадает во внутреннюю полость 4 корпуса 1. Под действием интенсивных механических ударов, возникающих при электрическом разряде, раствор в корпусе интенсишю встряхивается, что обеспечивает циркуляцию, растворение и вынос вещества « из камеры 2 во-внутреннюю полость корпуса 1. в результате в процессе последовательных разрядов проводимость раствора в корпусе поддерживается постоянной. Циркулирующий раствор охлаждается путем теплоотдачи через стенки камер 2 и 3 в окружающую жидкость. Использование предложенного устройства позволяет автоматически поддерживать в области, где происходит электрическиЯ разряд, проводимость раствора. Тем самым отпадает необходимость в применении специальных приспособлений для вывода продуктов распада и поступления новых порций проводящего раствора. В результате этого становится возможной автономная работа излучателя упругих волн, что совершенно необходимо при сейсмических исследованиях на акваториях, а также при использовании излучателя для каротажа в скважинах. Формула изобретения Устройство дли возбуждения упругих волн в жидкости, содержащее корпус с акустически прозрачными стенками и два электрода, один из которых закреплен в корпусе и электрически, изолирован от него, отличающееся тем, что, с целью повышения стабильности работы устройства, корпус снабжен двумя камерами, герметично соединенными с ним по торцам, причем в торцах камер выполнены отверстия, расположенные в торцах, обраще нных в корпус, а в одной из камер-в торце с наружной стороны.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электроразрядный источник упругих волн в жидкости | 1977 |
|
SU635443A1 |
Устройство для возбуждения упругих волн | 1973 |
|
SU457952A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ И УДАРНЫХ ВОЛН В ЖИДКОСТИ | 2010 |
|
RU2470330C2 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАЖЕННЫХ УДАРНЫХ ВОЛН И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2222197C2 |
АКУСТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ | 2002 |
|
RU2221283C2 |
СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В БИОТКАНЬ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 1992 |
|
RU2076746C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ И УДАРНЫХ ВОЛН В ЖИДКОСТИ | 2010 |
|
RU2469357C2 |
Устройство для гомогенизации суспензии | 1988 |
|
SU1634194A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВИБРОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА | 1979 |
|
SU784093A1 |
Электродный узел электроразрядногоиСТОчНиКА КОлЕбАНий | 1977 |
|
SU807185A1 |
Авторы
Даты
1978-05-15—Публикация
1975-05-13—Подача