Главная страница Случайная лекция
Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика
Мы поможем в написании ваших работ! |
Примеры измерения агрегатных превращений
Все процессы природы, протекающие в живых и неживых объектах, сопровождаются излучениями хронального поля. Поэтому, чтобы подтвердить работоспособность описанных датчиков и электронной аппаратуры, целесообразно рассмотреть несколько конкретных случаев их использования, например при измерениях агрегатных превращений и напряжений, возникающих в металлических и неметаллических материалах. Эти примеры хорошо иллюстрируют количественную сторону хрональной проблемы и одновременно представляют самостоятельный практический интерес. На рис. 1.5 приведены результаты сравнительных измерений с помощью описанного комплекса частоты n и температуры Тв функции времени t плавящейся и затвердевающей в керамической форме висмутовой отливки (а-в)н тающего льда (г).
Рис. 1.5. Влияние агрегатных превращений на частоту: а - плавление и затвердевание висмута, датчик ДГ-1; б - то же, датчик ДГ-2; в - затвердевание висмута, датчик ДГ-3; г - таяние льда, датчик ДГ-3.
Предварительное расплавление висмута в форме осуществляется с помощью специального электрического нагревающего устройства, управляемого от ИВК, температура измеряется хромель-копелевой термопарой. Датчик располагается в специальной хроноизолированной камере на одном конце фокусирующего устройства, представляющего собой трубку из нержавеющей стали длиной 1 м и внутренним диаметром 15 мм; трубка заземлена и покрыта хроноизолирующим материалом. Другой конец трубки направлен на интересующий нас участок отливки. Для устранения тепловых конвективных потоков воздуха от отливки к датчику на оба конца трубки надеты стеклянные колпачки. На рис. 1.5 все сплошные кривые 1 и опытные точки соответствуют изменению частоты Dn, фиксируемой датчиком; штриховые кривые 2определяют температуру Т,фиксируемую термопарой. Горизонтальные участки кривых 2характеризуют длительность процессов плавления и затвердевания, вертикальные штриховые линии 3-6отсекают на частотных кривых эти же длительности. Из сопоставления кривых I и 2 видно, что началу и концу агрегатного превращения соответствуют резкие изменения частоты, причем длительность превращения можно с равным успехом определять как по температурном кривой, так и по частотной. Отсюда можно сделать вывод об удовлетворительной работоспособности датчиков и измерительного комплекса, а также о том, что хрональный метод вполне приемлем, например, для дистанционного контроля длительности затвердевания отливки пли слитка [10]. Обращает на себя внимание тот факт, что датчики ДГ-2 н ДГ-3 почти на три порядка более чувствительны, чем основной датчик ДГ-1, в котором под действием хронального поля изменяется частота колебании кварцевой пластинки. Но при этом ДГ-2 и ДГ-3 более подвержены всевозможным наводкам. Между вертикальными штриховыми линиями 3 и 4 происходит плавление материала, а между 5 и 6 - его затвердевание. Из рис. 1.5, авидно, что плавление висмута сопровождается ростом активности хронального поля, повышением его хронала (и частоты) и снижением скорости хода реального времени, а затвердевание - уменьшением хронала и увеличением скорости хода реального времени, причем датчик ДГ-2 только умножает этот эффект (рис. 1.5, б).В свою очередь датчик ДГ-3 не только умножает, но и «переворачивает» эффект: при плавлении частота падает (рис. 1.5, г),а при затвердевании возрастает {рис. 1.5, в). Именно этот случаи оговорен в предыдущем параграфе, он обусловлен особенностями микросхем 531ЛАЗП и 561ЛА7.
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 187; Нарушение авторских прав
Мы поможем в написании ваших работ! |