Конструкция - излучатель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим. Законы Мерфи (еще...)

Конструкция - излучатель

Cтраница 3


Конструктивно система накачки излучателя твердотельного лазера составляет часть системы охлаждения лазера: в отражателях реализуются теплообменники для лампы накачки и активных элементов, поддержание определенного теплового режима которых обеспечивается конвективными или кондуктив-ными способами. Оптимизация конструкции излучателя должна поэтому проводиться не только с учетом возможностей повышения эффективности теплообмена, уменьшения расхода хладагента, обеспечения допустимого нагрева деталей и малых перепадов температуры в активных элементах, но и получения минимальных термооптических искажений в них или таких искажений, которые могли бы быть скомпенсированы простыми средствами.  [31]

32 Тепловой радиатор для космического корабля. [32]

Достаточно сказать, что излучатель с ребрами оптимальной геометрии был бы при этом почти в 3 раза тяжелее и в 2 раза больше. Приведенная на рис. 57 конструкция излучателя состоит из набора тепловых труб ( 1000 шт. Вес трубы закреплены ил участке теплоотвода ( конденсации) одной большой плоской вертикальной тепловой трубы, наполненной калием и отводящей тепло непосредственно от турбины и ядерного реактора ядерно-энергетической установки космического корабля. Радиатор рассеивает в космическое пространство тепловую мощность, равную 50 кет при температуре 1000 С.  [33]

При реализации эхо-метода используют продольные, поперечные, нормальные и поверхностные волны. Тип возбуждаемых колебаний определяется конструкцией излучателя. Продольные колебания применяют главным образом для обнаружения дефектов при большой толщине изделий; поперечные волны, направленные под углом к поверхности, используют для обнаружения вертикально ориентированных дефектов. Нормальные и поверхностные волны применяют в основном для дефектоскопии изделий малой толщины.  [34]

35 Составной излучатель.| Излучатель с жидкостным охлаждением. [35]

Возбуждение каждого из элементарных излучателей происходит от одного преобразователя через крестообразный разветвитель, состоящий из волноводов изгиб-ных колебаний. Более полное рассмотрение такого разветвителя и конструкции излучателя приводится в части V настоящей монографии.  [36]

Стержневые излучатели небольших размеров легко можно реализовать сна сверхвысоких частотах. На рис. 8 - 34, 8 - 35 показана конструкция излучателя с защитными покрытиями различной толщины, выполненными из синтетического материала с низкими потерями. А на рис. 8 - 66 показаны кривые согласования излучателя с нагрузкой и без нее. Этот излучатель рассчитан на подключение к 50-омному коаксиальному кабелю и снабжен ВЧ разъемом N-типа.  [37]

Работа гидродинамических излучателей основана на возбуждении возмущений либо при взаимодействии струи, вытекающей из сопла, с препятствиями определенной формы и размеров, либо при принудительном периодическом прерывании струи. Механизм излучения звука возмущениями может быть самым различным в зависимости от конструкции излучателей.  [38]

Термоэлектрический преобразователь установки СНАП-ЮА состоит из 2880 термостолбиков. Поток теплоносителя проходит через 40 D-образных трубок из нержавеющей стали, расположенных вдоль образующих конструкций излучателя конической формы. Каждая трубка последовательно соединяет три термоэлектрических модуля мощностью 4 - 6 вт каждый. Устройство модуля показано на рис. 8.17. Преобразователь состоит из 120 таких модулей. Вдоль каждой трубки располагается 72 термостолбика цилиндрической формы из кремний-германиевого сплава п - и р-типа.  [39]

40 Свойства излучателей из различных материалов. [40]

Из данных табл. 8 видно, что при погружении в воду всех излучателей значения их добротности, а следовательно, и нагрузки отличались от оптимальных, что приводило к снижению г ] эа. Это обстоятельство связано с высокой добротностью ферритового преобразователя и его необходимо учитывать при выборе конструкции излучателей для конкретных установок.  [41]

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.  [42]

Следовательно, для получения q порядка единиц Вт / см2 разность температур излучателя и поверхности должна быть не менее 1000 К - Плотность теплового потока можно повысить с помощью фокусирующих устройств, однако это значительно усложняет конструкцию излучателя.  [43]

44 Мозаичное соединение титанатбариевых излучателей.| Установка с кварцевой мозаикой. [44]

В последнее время разработана кварцевая мозаика, обеспечивающая получение в фокусе интенсивности ультразвука порядка нескольких киловатт на квадратный сантиметр. В этой установке в качестве излучателя применена резонансная полуволновая алюминиевая оболочка сферической формы с углом раскрытия 70, возбуждаемая с задней стороны большим количеством непосредственно сидящих на ней небольших резонансных кварцевых излучателей. Такая конструкция излучателя обеспечивает создание герметизированной границы раздела между рабочим акустическим объемом и объемо.  [45]



Страницы:      1    2    3    4