Ultrason, pratikte, esas olarak aşağıdaki yönlerden kullanılır:

Nov 12, 2021

Ölçek

Ultrason, sıradan ses dalgalarından daha kısa bir dalga boyuna sahiptir, daha iyi anizotropiye sahiptir ve opak malzemelere nüfuz edebilir. Bu özellik ultrasonik kusur tespiti ve ultrasonik görüntüleme teknolojisinde kullanılmıştır. Ultrason görüntüleme, opak bir nesnenin dahili görüntüsünü sunmak için ultrason kullanan bir teknolojidir. Akustik lens aracılığıyla dönüştürücüden yayılan ultrasonik dalgayı opak numuneye odaklayın. Numuneden iletilen ultrasonik dalga, aydınlatılan parçanın bilgilerini (mekanik dalgaları yansıtma, emme ve dağıtma yeteneği gibi) taşır ve akustik mercek tarafından birleştirilir. Piezoelektrik alıcı üzerinde, elde edilen elektrik sinyali amplifikatöre girilir ve opak numunenin görüntüsü tarama sistemi tarafından floresan ekranda gösterilebilir. Yukarıdaki cihaza ultrason mikroskobu denir. Ultrasonik görüntüleme teknolojisi tıbbi muayenelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikroelektronik cihazların üretiminde ve malzeme biliminde alaşımlardaki farklı bileşenlerin bölgelerini ve tane sınırlarını göstermek için büyük ölçekli entegre devreleri incelemek için kullanılır. Akustik holografi, opak nesnelerin üç boyutlu görüntülerini kaydetmek ve çoğaltmak için ultrasonik dalgaların girişim ilkesini kullanan bir akustik görüntüleme teknolojisidir. Prensibi temelde ışık dalgası holografisininkiyle aynıdır, ancak kayıt yöntemi farklıdır. Sıvıya yerleştirilmiş iki dönüştürücüyü uyarmak için aynı kısa dalga sinyal kaynağını kullanın ve bunlar sırasıyla iki uyumlu ultrasonik dalga yayarlar: bir ışın, incelenen nesneden geçtikten sonra bir nesne dalgası haline gelir ve diğer ışın bir referans dalgası olarak kullanılır. . Nesne dalgası ve referans dalgası, akustik bir hologram oluşturmak için sıvı yüzey üzerine tutarlı bir şekilde bindirilir. Akustik hologram bir lazer ışını ile ışınlanır ve lazer akustik holograma yansıtıldığında oluşan kırınım etkisi, genellikle bir kamera ve bir TV ile nesnenin çoğaltılmış bir görüntüsünü elde etmek için kullanılır. Makine gerçek zamanlı gözlem yapar.

uğraşmak

Ultrasonun mekanik hareketini ve kavitasyonunu kullanarak, sanayi, madencilik, tarım ve tıbbi tedavi gibi çeşitli sektörlerde ultrasonik kaynak, delme, katı kırma, emülsifikasyon, gaz giderme, yağ giderme, kireç çözme, temizleme, sterilizasyon vb. Uygulamayı edinin.

Temizlik

Temizleme için ultrasonik uygulamanın prensibi, ultrasonik jeneratör tarafından gönderilen kısa dalga sinyalinin dönüştürücü tarafından kısa dalga mekanik dalgaya dönüştürülmesi ve ortama yayılmasıdır. Temizleme solventindeki ultrasonik dalga, temizleme sıvısının yoğun ve yoğun fazlarında ileriye doğru yayılır ve sıvının akmasına ve veri üretmesine neden olur. Sıvıda bulunan on binlerce minik baloncuk, minik baloncuklar (kavitasyon çekirdekleri). Ses şiddeti belirli bir değere ulaştığında kabarcıklar hızla büyür ve ardından aniden kapanır. Baloncuklar kapandığında şok dalgaları oluşur ve etraflarında binlerce baloncuk oluşur. Atmosferik basınç, çözünmeyen kiri yok eder ve temizleme solüsyonunda dağıtır. Grup parçacıkları yağa sarıldığında ve temizleme parçasının yüzeyine yapıştığında, yağ emülsiyon haline getirilir ve katı parçacıklar, temizleme parçasının yüzeyini temizleme amacına ulaşmak için ayrılır.

nemlendirici

Kuzey Çin'deki kuru kışta, ultrasonik dalgalar su tankına geçirilirse, mekanik dalgalar tanktaki suyu birçok küçük sis damlacıklarına böler ve daha sonra sis damlacıklarını odaya üflemek için küçük bir fan kullanır. kapalı hava nemi. Bu ultrasonik dalga Nemlendiricinin prensibi. Farenjit ve bronşit gibi hastalıklarda, ilacın hastalıklı kısma ulaşmasını sağlamak için kan akışını kullanmak zordur. Nemlendirici prensibi, ilacı atomize etmek ve hastanın onu solumasına izin vermek için kullanılır, bu da iyileştirici etkiyi artırabilir. Yüksek güç durumunda, ultrasonun devasa enerjisi, mekanik dalgaların etkisi altında insan vücudundaki taşları da kırabilir, böylece ağrıyı azaltabilir ve iyileşme amacına ulaşabilir. Tıpta, ultrason eşyaları sterilize edebilir.

basit Araştırma

Ultrasonik dalgalar ortama etki ettikten sonra ortamda akustik bir gevşeme süreci oluşur. Akustik gevşeme sürecine, moleküllerin ilgili elektriksel dereceleri arasındaki enerji taşıma süreci eşlik eder ve mekanik dalgaların emilimini makroskopik bir görünümde gösterir. Maddelerin özellikleri ve yapısı, maddeler tarafından ultrasonun absorpsiyonu yoluyla keşfedilebilir. Bu alandaki araştırmalar moleküler akustiğin akustik dalını oluşturmaktadır. Sıradan ses dalgalarının dalga boyu, bir katıdaki atomlar arasındaki mesafeden çok daha büyüktür ve bu durumda katı, sürekli bir ortam olarak kabul edilebilir. Ancak 300pm'nin altında bir dalga boyuna sahip ultra-ultrason için dalga boyu, bir katıdaki atomlar arasındaki mesafe ile karşılaştırılabilir. Bu zamanda katı, uzaysal periyodikliğe sahip bir kafes yapısı olarak kabul edilmelidir. Kafesin enerjisi, fononlar olarak adlandırılan kuantize edilir (katı hal fiziğine bakın). Özel ultrasonun katı maddeler üzerindeki etkisi, özel ultrasonun fononlar, elektronlar, fotonlar ve çeşitli yarı parçacıklarla etkileşimine bağlanabilir. Katılarda özel ultrasonun üretilmesi, saptanması ve yayılması üzerine araştırmalar ve ayrıca kuantum sıvı-sıvı helyumda akustik fenomenler üzerine araştırmalar, modern akustiğin yeni bir alanını oluşturmaktadır.

Ultrasonik dalgaların üretimini, yayılmasını ve alımını ve ayrıca çeşitli ultrasonik etkileri ve uygulamaları inceleyen akustik dalına, alt akustiklere karşılık gelen ultrasonik denir. Ultrasonik dalgalar üreten cihazlar arasında mekanik ultrasonik jeneratörler, elektromanyetik indüksiyon ve elektromanyetik etki ilkeleri kullanılarak yapılan elektrikli ultrasonik jeneratörler ve piezoelektrik kristallerin elektrostriktif etkisi ve ferromanyetik malzemelerin manyetostriktif etkisi kullanılarak yapılan elektroakustik bulunur. Dönüştürücüler, vb.

yağ alma

Yağ lekesi olan parçaların yağ alma sıvısına yerleştirildiği ve yağ alma işleminin belirli bir dalga boyuna sahip ultrasonik bir alanın etkisi altında olduğu yağ alma işlemine ultrasonik yağ alma denir. Ultrasonun tanıtılması, yağ giderme sürecini güçlendirebilir, yağ giderme süresini kısaltabilir, yağ giderme kalitesini iyileştirebilir ve ilaç tüketimini azaltabilir. Özellikle karmaşık şekilli parçalarda, küçük hassas parçalarda, yüzeyindeki kirin çıkarılması zor olan parçalarda ve yalıtım malzemelerinden yapılmış parçalarda, önemli bir yağ giderme etkisine sahiptir, bu da zaman alıcı el emeğinden tasarruf sağlayabilir ve parçaların hasar görmesini önleyebilir.

Ultrasonik yağ gidermenin etkisi, parçaların şekli ve boyutu, yüzey yağının doğası, çözeltinin bileşimi ve parçaların konumu ile ilgilidir. Bu nedenle en iyi ultrasonik yağ alma işlemi deneylerle belirlenmelidir. Ultrasonik yağ giderme için kullanılan dalga boyu genellikle yaklaşık 1,1 cm'dir. Parça küçük olduğunda, daha kısa bir dalga boyu kullanın; parça büyük olduğunda, daha uzun bir dalga boyu kullanın. Ultrasonik dalga, yalnızca düz bir çizgide hareket edebilen ve kırılması zor olan kısa bir dalga boyuna sahiptir. Bu nedenle, blendajlı kısma ulaşmak zordur. Bu nedenle, yüzeydeki tüm parçaların daha fazla etkilenen ultrasonik radyasyonu alabilmesi için parçalar yağ çıkarma tankında döndürülmeli veya çevrilmelidir. İyi yağ giderme etkisi. Ek olarak, ultrasonik yağ giderme çözeltisinin konsantrasyonu ve sıcaklığı, ultrasonik dalgaların yayılmasını etkilememek ve ayrıca metal malzeme yüzeyinin korozyonunu azaltmak için ilgili yağ giderme çözeltisinden daha düşük olmalıdır.