PL66068B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL66068B1 PL66068B1 PL138927A PL13892770A PL66068B1 PL 66068 B1 PL66068 B1 PL 66068B1 PL 138927 A PL138927 A PL 138927A PL 13892770 A PL13892770 A PL 13892770A PL 66068 B1 PL66068 B1 PL 66068B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- liquid
- amount
- delay lines
- delay
- filling
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 19
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N 1,2-diethoxyethane Chemical compound CCOCCOCC LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 claims description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 2
- 229920002545 silicone oil Polymers 0.000 claims description 2
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 2
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 2
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012814 acoustic material Substances 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052755 nonmetal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: Opublikowano: 31.VII.1972 66068 KI. 21g,34 MKP H03h 9/30 UILIOm KA u3» ^7.ff ?•-•»."«¦.Twórca wynalazku: Wieslaw Szachnowski Wlasciciel patentu: Instytut Lotnictwa, Warszawa (Polska) Ciecz do wypelniania elektroakustycznych linii opózniajacych Przedmiotem wynalazku jest ciecz do wypelnia¬ nia elektroakustycznych linii opózniajacych, stoso¬ wanych glównie w technice .pomiarowej w przy¬ padku, gdy jest wymagany zmienny i okreslony czas opózniania sygnalu elektrycznego lub aku¬ stycznego.Dotychczas do wypelniania akustycznych w szczególnosci ultradzwiekowych linii opózniajacych stosowano metale bedace w temperaturze pokojo¬ wej cieczami, na przyklad rtec, lub ciecze na przy¬ klad wode, gliceryne, dla których znana jest pred¬ kosc rozchodzenia sie drgan akustycznych. Roz¬ wiazania te jednakze posiadaja szereg wad, ponie¬ waz predkosc rozchodzenia sie drgan akustycznych silnie zalezy od temperatury. Dlatego podczas po¬ miaru czasu opóznienia nalezy dokonywac pomia¬ ru temperatury, co powoduje zwiekszenie bledu okreslenia czasu opóznienia o blad pomiaru tem¬ peratury. Dlatego stosuje sie termostatowanie ciek¬ lych linii opózniajacych, co jednakze w znacznej mierze zwieksza koszty oraz ich wymiary zewnetrz¬ ne.Ponadto, ze wzgledu na preznosc par cieczy wy¬ pelniajacych linie opózniajace oraz chlonnosc za¬ nieczyszczen gazowych, linie takie sa wykonywane jako uklady szczelne, wzglednie przed pomiarem musi byc dokonywana kontrola zanieczyszczen ga¬ zowych w cieczy. Problem ten stwarza równiez trudnosci w otrzymywaniu w czasie stalych opóz- 10 15 20 25 3t nien sygnalów elektrycznych, poniewaz parowanie cieczy .powoduje zmiane temperatury linii. Nastep¬ na wada dotychczasowych cieczy jest nieodpowied¬ nia ich zwilzalnosc powierzchni promieniujacej przetworników znajdujacych sie w linii, przez co straty energetyczne sygnalu opóznianego sa znacz¬ ne. Wymagalo to niekiedy zwiekszenia mocy sygna¬ lu, szczególnie w przypadku duzych opóznien, co wiaze sie z rozbudowa ukladu zasilania linii opóz¬ niajacej.Celem wynalazku jest opracowanie nowego ze¬ stawu cieczy do wypelniania linii opózniajacych, pozbawionej wad i niedogodnosci dotychczas sto¬ sowanych cieczy.Ciecz wedlug wynalazku jest mieszanina skla¬ dajaca sie z -glikolu dwuetylowego w ilosci od 27,5 do 34,3% objetosci oraz wody destylowanej w po¬ zostalej ilosci.Ciecz po zmieszaniu podlega uspokojeniu i od- gazowaniu za pomoca znanych sposdbów oraz sta¬ bilizacji przez dodanie oleju silikonowego w ilosci 0,75 ml/l. Wypelniona ta ciecza linia posiada staly czas opóznienia, niezalezny od w praktyce stoso¬ wanych temperatur. Na przyklad czas opóznienia, mierzony przy czestotliwosci promieniowania do 60 MHz, wynosi 6 ^s/cm w zakresie temperatur od 5 do a5^C. Ciecz wedlug wynalazku zapewnia dobra zwilzalnosc zarówno metalowych jak i nie¬ metalowych powierzchni .promieniujacych prze- 66 06866 068 tworników oraz zapewnia niski poziom tlumienia linii w szerokim przedziale czestotliwosci promie¬ niowania i temperatur, przez co straty energetycz¬ ne w samej linii opózniajacej sa minimalne. Przy¬ kladowo, tlumienie przy temperaturze 20°C po¬ mierzone dla czestotliwosci promieniowania 14 i 42 MHz wynosi odpowiednio 0,88 i 4,05 dB/cm. Po¬ nadto, ciecz ta nie wymaga .specjalnego zabezpie¬ czania przed parowaniem, a wiec moze 'byc stoso¬ wana do wypelniania zarówno linii opózniajacych otwartych jak i zamknietych. 10 PL PL
Claims (2)
1. Zastrzezenia patentowe 1. .1. Ciecz do wypelniania elektroakustycznych linii opózniajacych stosowanych glównie w technice po¬ miarowej do opózniania sygnalu elektrycznego lub akustycznego, znamienna tym, ze sklada sie z gli¬ kolu dwuetylowego iw ilosci cd 27,5 do 34,39/o ob¬ jetosci oraz wody destylowanej w pozostalej ilosci.
2. Ciecz wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze za¬ wiera dodatek oleju silikonowego w ilosci od 0,75 do 1 ml/l cieczy. ZF „Ruch", W-wa, zam. 624-72, nakl. 200 -+¦ 2U eg*. (Jena zl 10,— PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL66068B1 true PL66068B1 (pl) | 1972-04-29 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Ferreira et al. | Elastic softness of hybrid lead halide perovskites | |
| Solomon et al. | The sensitivity of springtime Arctic mixed-phase stratocumulus clouds to surface-layer and cloud-top inversion-layer moisture sources | |
| Kurochkin et al. | Density of copper-aluminum alloys at temperatures up to 1400 C determined by the gamma-ray technique | |
| McSkimin et al. | Elastic moduli of gallium antimonide under pressure and the evaluation of compression to 80 kbar | |
| Keith et al. | The growth of sea salt particles by condensation of atmospheric water vapor | |
| Cary | Soil heat transducers and water vapor flow | |
| Pham et al. | A model for food desiccation in frozen storage | |
| PL66068B1 (pl) | ||
| Dean | Atmospheric effects on the speed of sound | |
| US4233559A (en) | Quickly performed measuring method for ascertaining the concentration of the polar components in a material otherwise mainly non-polar | |
| Bernett et al. | Thermal properties of a simulated lunar material in air and in vacuum | |
| Jarzynski et al. | Ultrasonic Absorption in Liquid Sodium—Potassium Alloys | |
| Mason et al. | Damping of dislocations in lead single crystals | |
| Alekseev et al. | Shock adiabats of porous metals | |
| Arakawa et al. | Deposition techniques of c-axis-tilted ScAlN films by conventional RF magnetron sputtering | |
| Anisimov et al. | The behavior of thermo dynamical quantities near the critical line of a incompressible liquid mixture | |
| Nagase et al. | Effects of heating rate (1–300° h− 1) on the non-isothermal thermogravimetry of CuSO4· 5 H2O | |
| Sundqvist | Thermal conductivity and Lorentz number of nickel under pressure | |
| Kruus | Ultrasonic Absorption in Critical Binary Liquid Systems. Ii | |
| US1962210A (en) | Temperature control of piezoelectric crystal holders | |
| Razorenov et al. | Elastic-plastic deformation and fracture of shock-compressed single-crystal and polycrystalline copper near melting | |
| Singh et al. | Structural Changes and Compound Forming Effects in the Molten Sb–Te System Investigated by Molar Volume and Sound Velocity Measurements | |
| Jeffers Jr et al. | Temperature and frequency dependence of ultrasonic absorption in liquid helium below 1° K | |
| Demin | Calculation of the properties of raw briquet for producing foam glass in the temperature range of preheating | |
| Wilson et al. | Virial coefficients of ethanol from 373.07 to 473.15 K |