Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 2023-06-15 Původ: místo
Ultrazvuk se liší od slyšitelných zvukových vln tím, že může být zaostřen a má vlastnosti koncentrované energie. Piezoelektrický keramický měnič nebo magnetostrikční materiály mohou působením vysokonapěťových úzkých pulsů získat vysoce výkonné ultrazvukové vlny, které lze zaostřit a lze je použít pro svařování integrovaných obvodů a plastů. Po zaostření ultrazvukové vlny má dobrou směrovost. Když narazí na rozhraní mezi dvěma médii, může produkovat zjevné jevy odrazu a lomu, které jsou podobné světelným vlnám.
Když slabý signál zvukové vlny působí na kapalinu, ultrazvukový snímač bude generovat určitý negativní tlak na kapalinu, to znamená, že objem kapaliny se zvětší, molekulární mezery v kapalině se zvětší a vytvoří se mnoho malých bublin; když silný signál zvukové vlny působí na kapalinu, pak se na kapalinu vytvoří určitý přetlak, to znamená, že objem kapaliny se stlačí a zmenší a drobné vzduchové bublinky vytvořené v kapalině se rozdrtí. Výzkumem bylo prokázáno, že když ultrazvuková vlna působí na kapalinu, prasknutí každé bubliny v kapalině vytvoří rázovou vlnu s velkou energií, která se rovná okamžitému vytvoření vysoké teploty několika set stupňů a tlaku až tisíců atmosfér. Tento jev se nazývá 'Kavitace', ultrazvukový snímač má využít rázovou vlnu generovanou prasknutím bubliny v kapalině k čištění a mytí vnitřního a vnějšího povrchu obrobku. Ultrazvukový , senzor se většinou používá v průmyslových odvětvích jako jsou polovodiče, stroje, sklo a lékařské nástroje.
Pokud jsou ultrazvukový vysílač a přijímač umístěny na obou stranách měřeného objektu , nazýváme tento typ přenosovým typem. Transmisivní model lze použít pro dálkové ovládání, alarm proti krádeži, spínač přiblížení atd. Ultrazvukové vysílače a přijímače umístěné na stejné straně patří k reflexnímu typu a reflexní typ lze použít pro bezdotykové spínače, měření vzdálenosti, měření hladiny kapalin nebo hladiny materiálu, detekci kovových defektů a měření tloušťky. Princip měření průtoku metodou časového rozdílu: nainstalujte dva páry ultrazvukových vysílacích a přijímacích sond (F1, T1) a (F2, T2) v určité vzdálenosti před a za měřeným potrubím, kde se ultrazvukové vlny F1 a T1 šíří po proudu. A ultrazvuk F2, T2 je protiproudé šíření. V důsledku rozdílu v rychlosti šíření dvou paprsků ultrazvukových vln v kapalině lze průměrnou rychlost a průtok kapaliny získat měřením časového rozdílu Dt šíření ultrazvukových vln na dvou přijímacích sondách.
Princip převodník měření průtoku metodou frekvenčního rozdílu: F1 a F2 jsou identické ultrazvukové sondy, které se instalují mimo stěnu potrubí a používají se střídavě jako ultrazvukové vysílače a přijímače prostřednictvím ovládání elektronických spínačů. Za prvé, první ultrazvukový impuls je emitován F1, který je přijímán F2 přes stěnu potrubí, tekutinu a druhou stranu stěny potrubí. Poté, co je signál zesílen, znovu spustí budicí obvod F1, takže F1 vydá druhý zvukový impuls. ultrazvukový puls je vysílán F2 a F1 je použit jako přijímač a frekvenci opakování pulsů F1 lze měřit jako f1. Podobně může být frekvence opakování pulsu F2 měřena jako f2. Rozdíl frekvence Df mezi výstupní frekvencí f1 a výstupní frekvencí f 2 je úměrný měřené rychlosti proudění v. Vysílací a přijímací sondy mohou být také instalovány na stejné straně potrubí.
Aplikace Dopplerova jevu
Ultrazvukový rozsah:
Vzduchová ultrazvuková sonda vysílá ultrazvukové pulsy, a když se dostane k testovanému předmětu, odrazí se zpět a přijme další vzduchovou ultrazvukovou sondu. Změřte čas t potřebný od vyslání ultrazvukového impulsu do přijetí ultrazvukového impulsu a poté jej vynásobte rychlostí zvuku vzduchu (340 m/s), což je vzdálenost, kterou ultrazvukový impuls urazí v měřené vzdálenosti, a vydělte ho 2, abyste získali vzdálenost.
Ultrazvukové měření tloušťky
Piezoelektrický čip v duální krystalové přímé sondě vysílá ultrazvukové vibrační impulsy. Když ultrazvukový puls dosáhne spodní části vzorku, odrazí se zpět a přijme jej druhý piezoelektrický čip. Dokud je měřena doba t potřebná od vyslání ultrazvukového pulzu do přijetí ultrazvukového pulzu a poté vynásobena konstantou rychlosti zvuku c měřeného objektu, jedná se o okružní vzdálenost, kterou ultrazvukový pulz užije v testovaném objektu, a poté se vydělí 2 pro získání tloušťky. d=ct/2. Osa x displeje je 10 ms/dílek (dílek) a vzdálenost mezi vlnou B a vlnou T je 6 dílků a vzdálenost mezi vlnou F a vlnou T je 2 dílky. Je známo, že konstanta rychlosti zvuku c=5900 m/s podélné vlny v ocelové desce
Produkty | O nás | Zprávy | Trhy a aplikace | FAQ | Kontaktujte nás