Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКА

Вот и закончилась эта небольшая книга. Вы познакомились с одним из способов получения ультразвука, изучили некоторые физические свойства и возможности практического использования ультразвуковых волн. Но это ли главное Пожалуй, нет.  [c.159]

Ширина полосы пропускания и равномерность АЧХ являются важными характеристиками пьезопреобразователей. Чем шире полоса пропускания, тем выше разрешающая способность УЗ-приборов, меньше мертвая зона, ниже погрешность определения толщины изделия, координат, скорости ультразвука. Для некоторых приборов, например ультразвуковых спектроскопов, широкая и равномерная полоса пропускания частот преобразователей является определяющим фактором качества контроля. Анализ работы преобразователей с плоскопараллельными пьезоэлементами и слоями показывает, что для них характерны ограниченная, весьма узкая полоса пропускания и продолжительный переходный процесс. Это обусловлено в основном двумя причинами многократными отражениями УЗ-колебаний в конструктивных элементах преобразователя и наличием ярко выраженных резонансных свойств пьезоэлемента. С целью расширения полосы пропускания следует применять преобразователи с неоднородным электрическим полем, физические свойства пьезоэлементов которых изменяются по толщине.  [c.161]


Ультразвук находит широкое применение в науке для исследования некоторых физических явлений и свойств веществ. В технике ультразвуковые колебания используются для обработки металлов и в дефектоскопии.  [c.17]

Для характеристики физических свойств среды, в которой распространяется ультразвуковая волна, вводится понятие акустическое сопротивление среды г, под которым понимают произведение скорости ультразвука V на плотность среды р, т. е. г—ри. Акустическое сопротивление называют также акустическим импедансом. В табл. 17 приведены скорости распространения ультразвуковых волн и акустические сопротивления некоторых материалов.  [c.152]

Возникновение микропотоков в сложных биологических клеточных структурах исследовалось в работах [48—50]. В результате колебания стенок клеток под действием ультразвукового вибратора в виде тонкой иглы в каждой из клеток, расположенных вблизи вибратора, возникают интенсивные вихревые микропотоки, перемешивающие внутриклеточное вещество. Интересно, что такое перемешивание не всегда нарушает жизнедеятельность клетки. Если оболочка клетки не нарушена, после воздействия ультразвука клетка восстанавливает свои функции. Помимо того что эти исследования могут дать полезные сведения о некоторых свойствах клеток и о механизме биологического действия ультразвука, по скорости вихрей могут быть определены некоторые физические параметры внутриклеточного вещества (его кинематическая вязкость и др.).  [c.118]

Наряду с изменением механических свойств металлов и сплавов в твердом состоянии из-за изменения их структуры могут изменяться и некоторые их физические свойства. Установлено, что под действием ультразвука усиливается намагничивание ферромагнитных материалов (никеля), но остаточный магнетизм уменьшается. Намагничивание тем более сильно, чем больше интенсивность ультразвука. Кроме того, под действием ультразвука медленнее теряется энергия для перенамагничивания никеля.  [c.94]

Наряду с перечисленными природными кристаллами в технике ультразвука применяется также серия синтетических кристаллов. Это прежде всего кристаллы, которые в силу далеко идущей аналогии между их электрическими свойствами и магнитными свойствами ферромагнитных материалов объединяются под общим названием ферроэлектриков (сегнетоэлектри-ков). Отличительной особенностью всех таких кристаллов является исключительно сильная зависимость их диэлектрических постоянных от температуры и существование некоторой характерной температуры, так называемой точки Кюри, при которой диэлектрическая постоянная принимает чрезвычайно большие значения. При температурах, превышающих точку Кюри, кристалл обладает обычными физическими свойствами, однако в самой точке Кюри он ведет себя неустойчиво так, например, здесь нарушается линейная зависимость между напряженностью электрического поля и поляризацией. Одновременно возникает диэлектрический гистерезис и как следствие—большие диэлектрические потери. Наряду с аномалией диэлектрической постоянной в точке Кюри резко возрастают также и пьезоэлектрические и упругие константы сегнетоэлектрических кристаллов.  [c.70]



Смотреть главы в:

Простые опыты с ультразвуком  -> НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКА



ПОИСК



Свойства Физические свойства

Свойства ультразвука

Свойства физические

Ультразвук

Физические ПТЭ - Физические свойства



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте