Ультразвуковий ефект широко використовується на практиці, головним чином, в наступних аспектах:
Гамма-тест
Ця функція широко використовується в ультразвукових випробуваннях, товщині, вимірюванні дистанції, дистанційному керуванні та технології ультразвукової візуалізації, коротші за звичайні звукові хвилі, довжини хвиль ультразвуку роблять гарне напрямок, але також через непрозорий матеріал. Ультразвукова візуалізація - це технологія, яка використовує ультразвукове дослідження, щоб представити внутрішній образ непрозорих об'єктів. З перетворювача ультразвукової акустичної лінзи, орієнтованої на непрозорі зразки, ультразвук, що переноситься з пробних проходів, був частиною інформації (такими як здатність відбиття, поглинання та розсіювання звукових хвиль), акустичний лінз сходяться на п'єзоелектричний приймач, Підсилювач вхідного електричного сигналу, використовуючи систему сканування, може перетворити непрозорий зразок зображення на екран. Пристрій називається ультразвуковим мікроскопом. Ультразвукова технологія візуалізації широко застосовується при медичному огляді, при виготовленні мікроелектронного приладу, що використовується для обстеження на великомасштабній інтегральній схемі, використовується для відображення сплавів різних композицій у галузі матеріалознавства та кордону зерен тощо. Акустична голографія - ультразвукова Інтерференційний принцип запису та відтворення тривимірного зображення непрозорих технологій акустичної візуалізації, його принцип та оптична голографія є в основному однаковими, просто записують різні засоби (див. голографію). З тією ж мотивацією джерела ультразвукового сигналу два перетворювачі поміщаються в рідину, вони запускають два когерентних пучка ультразвуку: промінь через об'єкт, що вивчається, стає хвилею, купу еталонної хвилі. Акустична голограма когерентної суперпозиції об'єкта хвилі та еталонної хвилі, сформована на поверхні рідини, з акустичною голограммою лазерного променя, використовуючи лазерне відбиття на дифураційному ефекті акустичної голограми та повернення назад, як правило, з камерою та телевізором для спостереження в режимі реального часу .
Ультразвукове лікування алюмінію
Використовуючи ультразвукове механічне дію, кавітаційний ефект, тепловий ефект та хімічний ефект, ультразвукове зварювання, свердління, тверде тіло може бути розбите, емульгування, дегазація, видалення пилу, масштабування, очищення, стерилізація та сприяння хімії та біології тощо. У GongKuangYe , сільське господарство, медичні відділення отримали широкий спектр додатків.
Обчислення фундаментальних досліджень
При ультразвукових хвилях ACTS на середовищі, що виробляє процес акустичної релаксації в середовищі, відбувається процес акустичної релаксації з електричними ступенями між відповідно для процесу транспортування молекулярної енергії та для поглинання звукових хвиль у макросі (див. Звукові хвилі). Характеристики та структури речовин можна досліджувати за законом абсорбції речовин до ультразвуку, який є галуззю молекулярної акустики. Хвиля звичайних звукових хвиль довше, ніж відстань між атомами у твердому тілі, під яким тверде тіло можна розглядати як безперервне середовище. Проте для ультразвукових хвиль з частотами вище 1012 Гц довжина хвилі може бути порівняна з інтервалом між атомами у твердому тілі. У цей час тверде тіло слід розглядати як точкову матричну структуру з просторовою періодичністю. Енергія граткової вібрації квантується і називається фононом (див. Тверду фізику). Вплив ультразвуку на тверді речовини можна підсумувати як взаємодію між ультразвуком і термофоном, електронами, фотонами та різними квазічастинками. Дослідження про генерацію, виявлення та поширення спеціального ультразвуку в твердому стані, а також вивчення звукового явища в квантовому рідинно-рідкому геліі, становлять нове поле сучасної акустики.
Звукові хвилі відносяться до однієї з категорій звуку і належать до механічних хвиль. Звукові хвилі відносяться до роду подовжньої хвилі, яку можна відчути людським вухом. Діапазон частот 16Hz-20khz. Коли частота звукової хвилі нижче 20 Гц, вона називається дозвукової хвилею, а коли частота перевищує 20 КГц, вона називається ультразвуковою хвилею.
Ультразвукова має наступні характеристики:
1) ультразвукові хвилі можуть бути ефективно передані в газах, рідинах, твердих тілах, твердих розплавах та інших середовищах.
2) ультразвукові хвилі можуть передавати сильну енергію.
3) ультразвукова хвиля отримає відбиття, перешкоди, суперпозицію та резонанс.
4) коли ультразвукова хвиля поширюється в рідкому середовищі, це може спричинити сильний вплив та кавітацію на інтерфейсі.
Ультразвук є членом звукової сім'ї. Звукові хвилі - це передача механічної вібрації (або енергії). Вібрація відноситься до зворотного руху частинки матеріалу поблизу його положення рівноваги. Наприклад, коли удар потрапляє в барабан, він вібрує вгору і вниз. Цей коливальний стан передається по всіх напрямках через повітряне середовище.
Ультразвукова хвиля означає частоту вібрації більше 20 КГц, люди в природному середовищі не чують і не відчувають звукових хвиль.
Концепція ультразвукової терапії:
Ультразвукова терапія є важливою частиною ультразвукової медицини. У ультразвукової терапії ультразвукова енергія застосовується до хворої частини тіла людини, щоб вилікувати хвороби та сприяти відновленню організму.
У світі УЗД широко використовується в діагностиці, терапії, інженерії, біології та інших галузях. Ультразвуковий терапевтичний апарат, що використовується в будинку серууса, належить до застосування ультразвукової терапії.
(1) застосування в інженерії: підводне позиціонування та зв'язок, дослідження підземних ресурсів тощо.
(2) застосування в біології: різання макромолекул, біоінженерія та обробка насіння.
(3) діагностичні програми: тип А, тип В, тип М, тип D, подвійна робота, кольоровий допплер та ін.
Застосування терапевтичних засобів: фізіотерапії, лікування раку, хірургії, екстракорпоральної літотрипсії, стоматології тощо.
Jun 02, 2018
Залишити повідомлення
Що таке застосування ультразвуку?
Послати повідомлення





