УЗД використовується на практиці, переважно в наступних аспектах
Nov 12, 2021
Тест
Ультразвук має меншу довжину хвилі, ніж звичайні звукові хвилі, має кращу анізотропію і може проникати в непрозорі матеріали. Ця функція була використана в ультразвуковій дефектоскопії та технології ультразвукового зображення. Ультразвукова візуалізація – це технологія, яка використовує ультразвук для представлення внутрішнього зображення непрозорого об’єкта. Сфокусуйте ультразвукову хвилю, що випромінюється з перетворювача, на непрозорий зразок через акустичну лінзу. Ультразвукова хвиля, що передається від зразка, несе інформацію про освітлену частину (наприклад, здатність відбивати, поглинати та розсіювати механічні хвилі) і збирається акустичною лінзою. На п’єзоелектричному приймачі отриманий електричний сигнал надходить на підсилювач, а зображення непрозорого зразка може виводитися на люмінесцентний екран скануючою системою. Зазначений вище прилад називається ультразвуковим мікроскопом. Технологія ультразвукової візуалізації широко використовується в медичних оглядах. Він використовується для перевірки великомасштабних інтегральних схем у виробництві мікроелектронних пристроїв, а також у матеріалознавстві, щоб показати області та межі зерен різних компонентів у сплавах. Акустична голографія — це технологія акустичного зображення, яка використовує принцип інтерференції ультразвукових хвиль для запису та відтворення тривимірних зображень непрозорих об’єктів. Його принцип в основному такий же, як і у світлохвильової голографії, але метод запису інший. Використовуйте одне й те саме джерело короткохвильового сигналу для збудження двох перетворювачів, розміщених у рідині, і вони, відповідно, випромінюють дві когерентні ультразвукові хвилі: один промінь стає хвилею об’єкта після проходження через досліджуваний об’єкт, а інший промінь використовується як опорна хвиля. . Об’єктна хвиля та опорна хвиля когерентно накладаються на поверхню рідини, утворюючи акустичну голограму. Акустичну голограму опромінюють лазерним променем, а дифракційний ефект, який створюється при відображенні лазера від акустичної голограми, використовується для отримання відтвореного зображення об’єкта, як правило, за допомогою камери та телевізора. Машина здійснює спостереження в режимі реального часу.
мати справу з
Використовуючи механічну дію та кавітацію ультразвуку, він може виконувати ультразвукове зварювання, свердління, дроблення твердих речовин, емульгування, дегазацію, знежирення, видалення накипу, очищення, стерилізацію тощо в різних галузях, таких як промисловість, гірничодобувна промисловість, сільське господарство та лікування. Отримати додаток.
Прибирання
Принцип застосування ультразвуку для очищення полягає в тому, що короткохвильовий сигнал, посиланий ультразвуковим генератором, перетворюється перетворювачем у короткохвильову механічну хвилю і поширюється в середовище. Ультразвукова хвиля в очисному розчиннику випромінює вперед в щільній і щільній фазах очисної рідини, викликаючи текти рідини і генерувати дані. Десятки тисяч крихітних бульбашок, крихітних бульбашок (ядер кавітації), які існують у рідині. Коли інтенсивність звуку досягає певного значення, бульбашки швидко розростаються, а потім раптово закриваються. Коли бульбашки закриваються, утворюються ударні хвилі, а навколо них утворюються тисячі бульбашок. Атмосферний тиск руйнує нерозчинні забруднення і розсіює їх у миючому розчині. Коли групові частинки обгортають маслом і прилипають до поверхні очисної частини, масло емульгується, а тверді частинки відокремлюються, щоб досягти мети очищення поверхні очисної частини.
зволожувач
У суху зиму на півночі Китаю, якщо ультразвукові хвилі пропускаються в резервуар для води, механічні хвилі розбивають воду в резервуарі на безліч дрібних крапель туману, а потім за допомогою невеликого вентилятора видувають краплі туману в кімнату, щоб збільшити кількість вологість повітря в приміщенні. Це ультразвукова хвиля Принцип роботи зволожувача. При таких захворюваннях, як фарингіт і бронхіт, важко використовувати кровотік, щоб ліки досягли хворої частини. Принцип роботи зволожувача використовується для того, щоб розпилювати ліки і дати пацієнту вдихнути його, що може покращити лікувальний ефект. У разі високої потужності величезна енергія ультразвуку також може розбити камені в людському тілі під дією механічних хвиль, тим самим зменшуючи біль і досягаючи цілі зцілення. У медицині ультразвуком можна стерилізувати предмети.
фундаментальні дослідження
Після впливу ультразвукових хвиль на середовище в середовищі виникає процес акустичної релаксації. Процес акустичної релаксації супроводжується процесом транспортування енергії між відповідними електричними ступенями молекул і показує поглинання механічних хвиль у макроскопічному вигляді. Властивості та структуру речовин можна досліджувати через поглинання речовинами ультразвуку. Дослідження в цій галузі складають акустичну галузь молекулярної акустики. Довжина хвилі звичайних звукових хвиль набагато більша за відстань між атомами в твердому тілі, і за цієї умови тверде тіло можна розглядати як суцільне середовище. Але для ультразвуку з довжиною хвилі нижче 300 пм довжину хвилі можна порівняти з відстанню між атомами в твердому тілі. У цей час тверде тіло слід розглядати як гратчасту структуру з просторовою періодичністю. Енергія решітки квантується, її називають фононами (див. фізику твердого тіла). Вплив спеціального ультразвуку на тверді тіла можна пояснити взаємодією спеціального ультразвуку з фононами, електронами, фотонами та різними квазічастинками. Дослідження генерації, виявлення та поширення спеціального ультразвуку в твердих тілах, а також дослідження акустичних явищ у квантовому рідинно-рідинному гелії становлять нову область сучасної акустики.
Розділ акустики, що вивчає генерацію, поширення та прийом ультразвукових хвиль, а також різні ультразвукові ефекти та застосування, називається ультразвуком, що відповідає субакустиці. До пристроїв, що генерують ультразвукові хвилі, належать механічні ультразвукові генератори, електричні ультразвукові генератори, виготовлені за принципами електромагнітної індукції та електромагнітної дії, а також електроакустика, виготовлена з використанням електрострикційного впливу п’єзоелектричних кристалів та магнітострикційного впливу феромагнітних матеріалів. Перетворювачі та ін.
Знежирення
Процес знежирення, при якому деталі з масляними плямами поміщаються в знежирюючу рідину, а процес знежирення відбувається під дією ультразвукового поля з певною довжиною хвилі, називається ультразвуковим знежиренням. Запровадження ультразвуку може посилити процес знежирення, скоротити час знежирення, покращити якість знежирення та зменшити витрату ліків. Особливо для деталей складної форми, дрібних точних деталей, деталей, на поверхні яких важко видалити забруднення, а також деталей з ізоляційних матеріалів, він має значний знежирюючий ефект, що може заощадити трудомістку ручну працю та запобігти пошкодженню деталей.
Ефект ультразвукового знежирення пов’язаний з формою та розміром деталей, характером поверхневого масла, складом розчину та розташуванням деталей. Тому найкращий ультразвуковий процес знежирення необхідно визначити шляхом експериментів. Довжина хвилі, яка використовується для ультразвукового знежирення, зазвичай становить близько 1,1 см. Коли деталь невелика, використовуйте меншу довжину хвилі; коли частина велика, використовуйте більш довжину хвилі. Ультразвукова хвиля має коротку довжину хвилі, яка може поширюватися тільки по прямій лінії, і її важко дифрагувати. Тому дістатися до екранованої частини важко. Тому деталі слід обертати або перевертати в баку для видалення масла, щоб усі деталі на поверхні могли отримувати ультразвукове випромінювання, на яке більше впливає. Хороший знежирюючий ефект. Крім того, концентрація та температура ультразвукового розчину для знежирення повинні бути нижчими, ніж у відповідного знежирюючого розчину, щоб не впливати на поширення ультразвукових хвиль, а також зменшувати корозію поверхні металевого матеріалу.






