Ультразвук и его применение
| Категория реферата: Рефераты по физике
| Теги реферата: рефератов, женщины реферат
| Добавил(а) на сайт: Третьяков.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
Импульсный метод УЗ-вой дефектоскопии основан на явлении отражения
ультразвуковых волн. Принцип действия импульсного дефектоскопа показан на
рис. 6. Высокочастотный генератор вырабатывает кратковременные импульсы.
Посланный излучателем импульс, отразившись, возвращается обратно к
преобразователю, который в это время работает на прием. С преобразователя
сигнал поступает на усилитель, а затем на отклоняющие пластины
электроннолучевой трубки. Для получения на экране трубки изображения
зондирующих и отраженных импульсов предусмотрен генератор развертки.
Работой высокочастотного генератора управляет синхронизатор, который с
определенной частотой формирует высокочастотные импульсы. Частота посылки
импульсов может изменяться с таким расчетом, чтобы отраженный импульс
приходил к преобразователю раньше посылки следующего импульса.
Импульсный метод позволяет исследовать изделия при одностороннем
доступе к ним. Метод обладает повышенной чувствительностью, отражение даже
1% УЗ-вой энергии будет замечено. Преимущество импульсного метода состоит
еще и в том, что он позволяет определить на какой глубине находится дефект.
Ультразвук в радиоэлектронике.
В радиоэлектронике часто возникает необходимость задержать один электрический сигнал относительно другого. Удачное решение нашли ученые, предложив ультразвуковые линии задержки (ЛЗ). Действие их основано на преобразовании электрических импульсов в импульсы УЗ-вых механических колебаний, скорость распространения которых значительно меньше скорости распространения электромагнитных колебаний. После обратного преобразования механических колебаний в электрические импульс напряжения на выходе линии будет задержан относительно входного импульса.
Для преобразования электрических колебаний в механические и обратно
используют магнитострикционные и пьезоэлектрические преобразователи.
Соответственно этому ЛЗ подразделяются на магнитострикционные и
пьезоэлектрические.
Магнитострикционная ЛЗ состоит из входного и выходного преобразователей, магнитов, звукопровода и поглотителей.
Входной преобразователь состоит из катушки, по которой протекает ток входного сигнала, участка звукопровода из магнитострикционного материала, в котором возникают механические колебания УЗ-вой частоты, и магнита, создающего постоянное подмагничивание зоны преобразования. Выходной преобразователь по устройству почти не отличается от входного.
Звукопровод представляет собой стержень из магнитострикционного материала, в котором возбуждаются УЗ-вые колебания, распространяющиеся со скоростью примерно 5000 м/с. для задержки импульса, например, на 100 мкс длина звукопровода должна быть около 43 см. Магнит нужен для создания начальной магнитной индукции и подмагничивания зоны преобразования.
Поглотители для уменьшения уровня паразитных отраженных сигналов располагаются на обоих концах звукопровода.
Принцип действия магнитострикционной ЛЗ основан на изменении размеров ферромагнитных материалов под воздействием магнитного поля. Механическое возмущение, вызванное магнитным полем катушки входного преобразователя, передается по звокопроводу и, дойдя до катушки выходного преобразователя, наводит в ней электродвижущую силу.
Пьезоэлектрические ЛЗ устроены следующим образом. На пути
электрического сигнала ставят пьезоэлектрический преобразователь (пластинку
кварца), который жестко соединен с металлическим стержнем (звукопроводом).
Ко второму концу стержня прикреплен второй пьезоэлектрический
преобразователь. Сигнал, подойдя к входному преобразователю, вызывает
механические колебания УЗ-вой частоты, которые затем распространяются в
звукопроводе. Достигнув второго преобразователя, УЗ-вые колебания вновь
преобразуются в электрические. Но так как скорость распространения УЗ в
звукопроводе значительно меньше скорости меньше скорости распространения
электрического сигнала, сигнал, на пути которого был звукопровод, отстает
от другого на величину, равную разности скорости распространения УЗ и
электромагнитных сигналов на определенном участке.
Ультразвук в медицине.
Применение УЗ для активного воздействия на живой организм в медицине
основывается на эффектах, возникающих в биологических тканях при
прохождении через них УЗ-вых волн. Колебания частиц среды в волне вызывают
своеобразный микромассаж тканей, поглощение УЗ – локальное нагревание их.
Одновременно под действием УЗ происходят физико-химические превращения в
биологических средах. При умеренной интенсивности звука эти явления не
вызывают необратимых повреждений, а лишь улучшают обмен веществ и, следовательно, способствуют жизнедеятельности организма. Эти явления
находят применение в УЗ-вой терапии (интенсивность УЗ до 1 Вт/см2). При
больших интенсивностях сильное нагревание и кавитация вызывают разрушение
тканей. Этот эффект находит применение в УЗ-вой хирургии. Для хирургических
операций используют фокусированный УЗ, который позволяет производить
локальные разрушения в глубинных структурах, например мозга, без
повреждения окружающих тканей (интенсивность УЗ достигает сотен и даже
тысяч Вт/см2). В хирургии применяют также УЗ-вые инструменты, рабочий конец
которых имеет вид скальпеля, пилки, иглы и т.п. Наложение УЗ-вых колебаний
на такие, обычные для хирургии, инструменты придает им новые качества, существенно снижая требуемое усилие и, следовательно, травматизм операции;
кроме того, проявляется кровоостанавливающий и обезболивающий эффект.
Контактное воздействие тупым УЗ-вым инструментом применяется для разрушения
некоторых новообразований.
Воздействие мощного УЗ на биологические ткани применяется для разрушения микроорганизмов в процессах стерилизации медицинских инструментов и лекарственных веществ.
УЗ нашел применение в зубоврачебной практике для снятия зубного камня. Он позволяет безболезненно, бескровно, быстро удалять зубной камень и налет с зубов. При этом не травмируется слизистая полость рта и обеззараживаются «карманы» полости, а пациент вместо боли испытывает ощущение теплоты.
Литература.
1. И.П. Голямина. Ультразвук. – М.: Советская энциклопедия, 1979.
2. И.Г. Хорбенко. В мире неслышимых звуков. – М. : Машиностроение, 1971.
3. В.П. Северденко, В.В. Клубович. Применение ультразвука в промышленности. – Минск : Наука и техника, 1967.
--------------------
[1] Релаксация акустическая – внутренние процессы восстановления
термодинамического равновесия среды, нарушаемого сжатиями и разрежениями в
УЗ-вой волне. Согласно термодинамическому принципу равномерного
распределения энергии по степеням свободы, энергия поступательного движения
в звуковой волне переходит на внутренние степени свободы, возбуждая их, в
результате чего уменьшается энергия, приходящаяся на поступательное
движение. Поэтому релаксация всегда сопровождается поглощением звука, а
также дисперсией скорости звука.
[2] В монохроматической волне изменение колеблющейся величины W во времени
происходит по закону синуса или косинуса и описывается в каждой точке
формулой: [pic].
[3] Различают два вида магнитострикции: линейная, при которой
геометрические размеры тела изменяются в направлении приложенного поля, и
объемная, при которой геометрические размеры тела изменяются во всех
направлениях. Линейная магнитострикция наблюдается при значительно меньших
напряженностях поля, чем объемная. Поэтому практически в
магнитострикционных преобразователях используется линейная магнитострикция.
[4] Термистор – резистор, сопротивление которого, зависит от температуры.
Термопара – два проводника из разных металлов, соединенных вместе. На
концах проводников возникает ЭДС пропорционально температуре.
--------------------
Рис1. Ультразвуковая механическая сирена.
1 – корпус; 2 – неподвижный диск;
3 – вращающийся диск.
Рис. 2 Принцип действия жидкостного генератора.
Рис.3 Магнитострикционный преобразователь
Рис.4 Ультразвуковая обработка материалов.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: куплю дипломную работу, банк бесплатных рефератов.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата