Ultralyd brukes i praksis, hovedsakelig i følgende aspekter

Nov 12, 2021

Test

Ultralyd har kortere bølgelengde enn vanlige lydbølger, har bedre anisotropi, og kan trenge gjennom ugjennomsiktige materialer. Denne funksjonen har blitt brukt i ultralydfeildeteksjon og ultralydavbildningsteknologi. Ultralydavbildning er en teknologi som bruker ultralyd for å presentere det indre bildet av et ugjennomsiktig objekt. Fokuser ultralydbølgen som sendes ut fra transduseren på den ugjennomsiktige prøven gjennom den akustiske linsen. Ultralydbølgen som sendes fra prøven bærer informasjonen til den opplyste delen (som evnen til å reflektere, absorbere og spre mekaniske bølger), og konvergeres av den akustiske linsen. På den piezoelektriske mottakeren sendes det oppnådde elektriske signalet til forsterkeren, og bildet av den ugjennomsiktige prøven kan vises på den fluorescerende skjermen av skanningssystemet. Enheten ovenfor kalles et ultralydmikroskop. Ultrasonisk bildeteknologi har blitt mye brukt i medisinske inspeksjoner. Den brukes til å inspisere storskala integrerte kretser i produksjon av mikroelektroniske enheter, og i materialvitenskap for å vise regionene og korngrensene til forskjellige komponenter i legeringer. Akustisk holografi er en akustisk bildeteknologi som bruker interferensprinsippet til ultralydbølger for å registrere og reprodusere tredimensjonale bilder av ugjennomsiktige objekter. Prinsippet er stort sett det samme som lysbølgeholografi, men opptaksmetoden er annerledes. Bruk den samme kortbølgesignalkilden til å eksitere to transdusere plassert i væsken, og de sender ut to koherente ultralydbølger: en stråle blir en objektbølge etter å ha passert gjennom objektet som studeres, og den andre strålen brukes som en referansebølge . Objektbølgen og referansebølgen er koherent lagt over væskeoverflaten for å danne et akustisk hologram. Det akustiske hologrammet bestråles med en laserstråle, og diffraksjonseffekten som genereres når laseren reflekteres på det akustiske hologrammet, brukes til å få et reprodusert bilde av objektet, vanligvis med et kamera og en TV. Maskinen gjør sanntidsobservasjon.

ta hånd om

Ved å bruke den mekaniske virkningen og kavitasjonen til ultralyd, kan den utføre ultralydsveising, boring, fast knusing, emulgering, avgassing, avfetting, avkalking, rengjøring, sterilisering, etc., i ulike sektorer som industri, gruvedrift, landbruk og medisinsk behandling. Få søknaden.

Rengjøring

Prinsippet for ultralydapplikasjon for rengjøring er at kortbølgesignalet som sendes av ultralydgeneratoren konverteres til en kortbølget mekanisk bølge av transduseren og forplantes til mediet. Ultralydbølgen i renseløsningsmidlet stråler fremover i de tette og tette fasene til rensevæsken, og får væsken til å strømme og generere data. Titusenvis av bittesmå bobler, bittesmå bobler (kavitasjonskjerner) som finnes i væsken. Når lydintensiteten når en viss verdi, vokser boblene raskt og lukker seg så plutselig. Når boblene lukkes, genereres sjokkbølger, og tusenvis av bobler genereres rundt dem. Atmosfærisk trykk ødelegger uløselig smuss og sprer dem i rengjøringsløsningen. Når gruppepartiklene er pakket inn i olje og fester seg til overflaten av rengjøringsdelen, emulgeres oljen og de faste partiklene separeres for å oppnå formålet med å rense overflaten til rengjøringsdelen.

luftfukter

I den tørre vinteren i Nord-Kina, hvis ultralydbølger sendes inn i vanntanken, vil de mekaniske bølgene bryte vannet i tanken til mange små tåkedråper, og deretter bruke en liten vifte til å blåse tåkedråpene inn i rommet for å øke inneluftfuktigheten. Dette er ultralydbølge Prinsippet om luftfukter. For sykdommer som faryngitt og bronkitt er det vanskelig å bruke blodstrømmen til å få medisinen til å nå den syke delen. Prinsippet til en luftfukter brukes til å forstøve medisinen og la pasienten inhalere den, noe som kan forbedre den helbredende effekten. Ved høy effekt kan den enorme energien til ultralyd også få steinene i menneskekroppen til å knuse under påvirkning av mekaniske bølger, og dermed redusere smerten og oppnå hensikten med helbredelse. I medisin kan ultralyd sterilisere gjenstander.

grunnundersøkelser

Etter at ultralydbølger virker på mediet, genereres en akustisk avspenningsprosess i mediet. Den akustiske relaksasjonsprosessen er ledsaget av transportprosessen av energi mellom de respektive elektriske grader av molekylene, og viser absorpsjonen av mekaniske bølger i et makroskopisk syn. Stoffers egenskaper og struktur kan utforskes gjennom absorpsjon av ultralyd av stoffer. Forskning på dette området utgjør den akustiske grenen av molekylær akustikk. Bølgelengden til vanlige lydbølger er mye større enn avstanden mellom atomer i et fast stoff, og det faste stoffet kan betraktes som et kontinuerlig medium under denne tilstanden. Men for ultra-ultralyd med bølgelengde under 300pm kan bølgelengden sammenlignes med avstanden mellom atomer i et fast stoff. På dette tidspunktet må det faste stoffet betraktes som en gitterstruktur med romlig periodisitet. Energien til gitteret er kvantisert, kalt fononer (se faststoff-fysikk). Effekten av spesiell ultralyd på faste stoffer kan tilskrives interaksjonen av spesiell ultralyd med fononer, elektroner, fotoner og ulike kvasipartikler. Forskningen på generering, deteksjon og forplantning av spesiell ultralyd i faste stoffer, samt forskning på akustiske fenomener i kvantevæske-væske helium utgjør et nytt felt innen moderne akustikk.

Grenen av akustikk som studerer generering, forplantning og mottak av ultralydbølger, samt ulike ultralydeffekter og applikasjoner, kalles ultralyd, som tilsvarer subakustikk. Enhetene som genererer ultralydbølger inkluderer mekaniske ultralydgeneratorer, elektriske ultralydgeneratorer laget ved hjelp av prinsippene for elektromagnetisk induksjon og elektromagnetisk handling, og elektroakustikk laget ved hjelp av den elektrostriktive effekten av piezoelektriske krystaller og den magnetostriktive effekten av ferromagnetiske materialer. Transdusere osv.

Avfetting

Avfettingsprosessen der delene med oljeflekker plasseres i avfettingsvæsken og avfettingsprosessen er under påvirkning av et ultralydfelt med en viss bølgelengde kalles ultralydavfetting. Innføringen av ultralyd kan styrke avfettingsprosessen, forkorte avfettingstiden, forbedre avfettingskvaliteten og redusere forbruket av medisiner. Spesielt for deler med komplekse former, små presisjonsdeler, deler med vanskelig å fjerne skitt på overflaten, og deler laget av isolasjonsmaterialer, har det en betydelig avfettende effekt, noe som kan spare tidkrevende manuelt arbeid og forhindre at deler blir skadet.

Effekten av ultralydavfetting er relatert til formen og størrelsen på delene, overflateoljens natur, sammensetningen av løsningen og plasseringen av delene. Derfor må den beste ultralydavfettingsprosessen bestemmes gjennom eksperimenter. Bølgelengden som brukes for ultralydavfetting er vanligvis omtrent 1,1 cm. Når delen er liten, bruk en kortere bølgelengde; når delen er stor, bruk en lengre bølgelengde. Ultralydbølgen har en kort bølgelengde, som bare kan bevege seg i en rett linje, og er vanskelig å diffraktere. Derfor er det vanskelig å nå den skjermede delen. Derfor bør delene roteres eller snus i oljefjerningstanken slik at alle deler på overflaten kan motta ultralydstrålingen, som er mer påvirket. God avfettende effekt. I tillegg bør konsentrasjonen og temperaturen til den ultrasoniske avfettingsløsningen være lavere enn den til den tilsvarende avfettingsløsningen, for ikke å påvirke forplantningen av ultralydbølger og også redusere korrosjonen av metallmaterialets overflate.