Представленные в работе расчетные
характеристики электроакустического преобразователя наглядно показывают, что при
использовании предложенного акустического согласующего устройства одновременно с
эффектом увеличения /в 10-15 раз/ чувствительности преобразователя,
более чем в 2 раза расширяется
его полоса пропускания. Это явление происходит из-за того, что, как показано в работе,
входное сопротивление преобразователя
в определенной области частот заметно возрастает, что является свидетельством увеличения
КПД преобразователя.
Разработанный метод интенсификации ультразвуковых
колебаний применим для всех преобразователей, работающих
на газовую среду, и использующих как импульсный, так и непрерывный режим колебаний.
Полученные результаты были применены для построения различных акустических согласующих
устройств при разработке инженерной методики их расчета.
Третья глава посвящена исследованию и разработке
рационального принципа построения акустического
импульсного уровнемера.
В импульсных эхолокационных уровнемерах измеряемой величиной является время запаздывай отраженного от уровня
сигнала относительно посланного. Для получения этого времени, которое пропорционально
уровню, применяется электроакустический канал, внушающий в себя генератор электрических
импульсов, электроакустический преобразователь, усилитель-формирователь отраженных
импульсов и триггер.
Время запаздывания отраженного сигнала зависит
от параметров электроакустического преобразователя, формы зондирующих импульсов,
характеристик газовой среды, а также от ряда других Факторов. В работе проведено
выявление и исследование зависимости выходной величины электроакустического канала
длительности импульса пропорционального измеряемому уровню от указанные факторов
с целью выработки рекомендаций по улучшению характеристик уровнемера.
В результате исследований показано, что национальной
Формой зондирующего импульса для промышленных уровнемеров следует считать экспоненциальную
с ударным возбуждением.
Даны рекомендации по выбору полосы пропускания
усилителя.