
超声波的应用,劲稳来分享一下
发布时间:12月03日
详细说明
超声波的应用非常广泛,最近很多朋友在咨询劲稳的超声波产品的时候会询问一下超声波的其它用途,为了方便广大客户详细了解超声波在各行业的应用,劲稳来给大家总结一下.
其实超声波正成功地应用在机械,制造,化学,冶金,医疗,轻工业、农业和动力工程等方面.很难说出哪个技术部门用不上超声波的某些特性.超声波技术的效能和技术经济上的巨大优越性,使它有极大的可能在发展工业方面成为强有力的技术进步的工具.
应用超声波探伤法来检查金属制品的内部伤痕和缺陷是众所周知的.由于超声波具有强大的穿透能力,使它在所有各种不破坏零件的物理探伤法中占居首位.金属脉冲超声探伤法的应用范围广如:涡轮机和内燃机的零件,汽车、蒸汽机车和飞机的零件,锻件,板状材料、管道、紧固双头螺栓、冲压车间的各式各样的不间产品.
除了脉冲超声波探伤法以外,还有几种就其物理本貭各不相同的利用非衰减波的探法. 当零件只有一个面能接触到,而用共振法来检査它的厚度时,就属这一类.在检査锅炉壁、导管壁和船亲外売的腐蚀区域的时候,我们就会遇到用这样的方式来测量.借助于所谓“阴影法”,非衰减波也还用来检査汽车鞴胎中的缺陷;薄铜板和砂轮中的未焊合处和分层区域也可用这种方法确定出来,
然而超声波检测法只局限于作为一种探伤法.例如,测量出超声波在各神介貭中的传播速度和吸收系数后,就可以制断它们的弹性参数——密度、粘滞性和弹性模量,因为正是这些参数决定着超声波的速度和吸收値.这样,就出现了联系这种测量数据与被试材料的结构的可能性.例如,根据声音在金属中的吸收数値,可以确定值的大小,因而也就可以确定该金属的结构.根据测得的超声波横波和横波传播速度的数续,可确定出金属和橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、冰等材料的弹性常数.测量也可用来硏究固体中所产生的过轻的动力学,故用这种方法可以检验材料的应力状态,例如,很大的混凝土或钢制构件的弹性模量.
超声波在某种液体介貭中的速虔和吸收数值常常与该种介貭的物理化学特性有关.这一方面可以作出关于物理结构、分子内键和分子物理学专家们所感兴趣的其它一些问题的结论;另一方面,用这种方法还能够检验介貭的浓度,介貭中是否存在有杂貭,
以及硏究各种过程和反应进行的动力.这种超声波分析检测的方法是基于连续地发出声波在被硏究+貭中的速度値和吸收値. 利用超声波分析物理化学过程的方法,作为化学、水解、淸漆颜料、药物和食品中产生的液体介貭的检测法,以及作为合成橡胶工厂和石油加工厂的液体介貭的检测法,是超声波技术中完全崭新的方向.这种方法是値得特别注意的,因为首先,在化学中还没有统—能用于许多种现象和过程的检测(分析)方法;其次,超声波脉冲分析法可以反映所硏究过程的动力学.还可以对运动着物理进行测量,因而可采用这种方法直接在生产条件下检测其物理化学过程.
当用超声波作为处理物貭的一种方法时,我们会遇到另外一些物理状况.为了这个目的,常常利用空化现象在声波作用 下,在液体中形成空腔的现象.这些空腔随传播着的声波的频率而伸张和压缩.当压缔时空腔的尺寸缩小,同时,所产生的巨大压力可能使空腔完全消失,可能使它们完全闭合.因为闭合之 前•空腔内的压力可达几千大气压,故在空腔完全消失的瞬间,会产生强烈的液压冲击,致使材料破坏.空腔闭合时产生的液压冲击,正成功地用来破碎和分散许多种物貭.象石膏、石墨和某些金 属(铜、银)等固体物貭用超声波很容易分散和对碎,如劲稳的超声波塑焊机.强力超声波的破碎作用被用来削不同形状和不同尺寸的孔,以及切割硬脆材料(钨、钼和它们的碳化物,陶器,玻璃,瓷器).在焊铝时,也利用超声波的破碎作用来破坏其氧化膜.
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