ultrasonic pulse velocity method - translation to ρωσικά
Diclib.com
Λεξικό ChatGPT
Εισάγετε μια λέξη ή φράση σε οποιαδήποτε γλώσσα 👆
Γλώσσα:

Μετάφραση και ανάλυση λέξεων από την τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να λάβετε μια λεπτομερή ανάλυση μιας λέξης ή μιας φράσης, η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το ChatGPT, την καλύτερη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα:

  • πώς χρησιμοποιείται η λέξη
  • συχνότητα χρήσης
  • χρησιμοποιείται πιο συχνά στον προφορικό ή γραπτό λόγο
  • επιλογές μετάφρασης λέξεων
  • παραδείγματα χρήσης (πολλές φράσεις με μετάφραση)
  • ετυμολογία

ultrasonic pulse velocity method - translation to ρωσικά

PROCESS THAT USES ULTRASOUND AND A CLEANING SOLVENT TO CLEAN ITEMS
Ultrasonic bath; Ultrasonic cleaner; Sonic bath; Ultrasonic agitation; Ultrasonic cleaners
  • Sonorex ultrasonic cleaner from the 1970s or 1980s
  • Ultrasonic transducers showing ~20 kHz and ~40 kHz stacks.  The active elements (near the top) are two rings of [[lead zirconate titanate]], which are bolted to an aluminium coupling horn.
  • Ultrasonic cleaning of a mobile phone

ultrasonic pulse velocity method      

строительное дело

ультразвуковой импульсный метод (определения прочностных характеристик бетона)

ultrasonic pulse velocity method      
ультразвуковой импульсный метод (определения прочностных характеристик бетона)
ultrasonic detector         
  • 3D ultrasonography
  • Inside construction of a Philips C5-2 128 element curved array ultrasound sensor.
  • Ultrasonic rangefinders as an electronic component
ACOUSTIC SENSOR
Ultrasonic ranging module; Ultrasound transducer; Ultrasonic sensors; Ultrasonic probe; Ultrasonic transceiver; Piezoelectric transducers; Ultrasonic detector; Ultrasonic transducers; Ultrasonic sensor; Ultrasound probe

нефтегазовая промышленность

ультразвуковой сейсмоприёмник

ультразвуковой дефектоскоп

Ορισμός

Лучевая скорость

радиальная скорость (в астрономии), проекция скорости звезды небесного объекта в пространстве на направление от объекта к наблюдателю, то есть на луч зрения. При определении Л. с. используется принцип Доплера (смотри Доплера эффект), применимость которого к световым волнам была доказана в 1900 А. А. Белопольским (См. Белопольский). Согласно этому принципу, длина волны света, излучаемого или поглощаемого движущимся телом, увеличивается или уменьшается в зависимости от того, удаляется это тело от наблюдателя или приближается к нему. Если длину волны, излучаемую неподвижным по отношению к наблюдателю источником света, обозначить λ0, а движущимся λ, то разность λ - λ0 зависит от скорости источника относительно наблюдателя υ в соответствии с формулой, учитывающей эффекты теории относительности

где с - скорость света. Когда υ много меньше, чем с, это соотношение приближённо записывается в виде

Так как скорость звёзд в нашей Галактике не превышает нескольких сотен км/сек, при изучении их движений применяется именно эта приближённая формула. Точная формула используется при изучении движения скоростей вещества, выбрасываемого звёздами, и в других случаях. Л. с. определяют путём измерения разности длин волн линий излучения или поглощения в спектре небесного объекта и в спектре неподвижного лабораторного источника света. Для обычных звёздных скоростей смещения линий малы. Так, для Л. с. 10 км/сек разность λ - λ0 для λ0 = 4500 Å составляет 0,15 Å. При дисперсии используемого спектрографа 40 Å/мм разница в положении линий на спектрограмме составляет всего лишь около 0,004 мм. Поэтому для надёжного измерения Л. с. необходима специально подготовленная аппаратура, позволяющая свести к минимуму инструментальные и иные ошибки. На ряде обсерваторий мира, располагающих крупными телескопами, в том числе в СССР (на Крымской астрофизической обсерватории АН СССР), ведутся многолетние определения Л. с. звёзд. Измерения Л. с. звёзд в галактиках позволили обнаружить их вращение и определить кинематические характеристики вращения галактик, а также нашей Галактики. Периодические изменения Л. с. некоторых звёзд позволяют обнаружить их движение по орбите в двойных и кратных системах, а когда известны угловые размеры орбиты, определить её линейные размеры и расстояние до звезды (смотри Двойные звёзды). Иногда периодические изменения Л. с. объясняются пульсацией верхних слоев звёзд. В ряде случаев различие Л. с., определённое по спектральным линиям, образующимся в разных слоях атмосферы звезды, даёт возможность изучать движение звёздного вещества. Общность Л. с. группы звёзд позволяет выделять скопления генетически связанных звёзд, что имеет большое значение для изучения развития звёзд. О результатах исследований Л. с. удалённых галактик и квазаров, скорости которых составляют заметную долю скорости света, смотри в статье Красное смещение.

Лит.: Курс астрофизики и звёздной астрономии, т. 1, М. - Л., 1951, гл. 18-21.

В. Л. Хохлова.

Βικιπαίδεια

Ultrasonic cleaning

Ultrasonic cleaning is a process that uses ultrasound (usually from 20 to 40 kHz) to agitate a fluid, with a cleaning effect. Ultrasonic cleaners come in a variety of sizes, from small desktop units with an internal volume of less than 0.5 litres (0.13 US gal), to large industrial units with volumes approaching 1,000 litres (260 US gal).

The principle of the ultrasonic cleaning machine is to convert the sound energy of the ultrasonic frequency source into mechanical vibration through the transducer. The vibration generated by the ultrasonic wave is transmitted to the cleaning liquid through the cleaning tank wall, so that the micro-bubbles in the liquid in the tank can keep vibrating under the action of the sound wave, destroying and separating the dirty adsorption on the surface of the object.

Depending on the object being cleaned, the process can be very rapid, completely cleaning a soiled item in minutes. In other instances cleaning can be slower, and exceed 30 minutes.

Ultrasonic cleaners are used to clean many different types of objects, including jewelry, scientific samples, lenses and other optical parts, watches, dental and surgical instruments, tools, coins, fountain pens, golf clubs, fishing reels, window blinds, firearm components, car fuel injectors, musical instruments, gramophone records, industrial machine parts, and electronic equipment. They are used in many jewelry workshops, watchmakers' establishments, electronic repair workshops, and scientific labs.

Μετάφραση του &#39ultrasonic pulse velocity method&#39 σε Ρωσικά