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 podtlak 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 měnič využívá 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 sondou. 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