次声波声波的分类声波超声波PPT课件

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接触法双晶直探头
结构:
将两个单晶探头组合装 配在同一壳体内,其中一片 发射超声波,另一片接收超 声波。两晶片之间用一片吸 声性能强、绝缘性能好的薄 片加以隔离。
优点:
发射晶片
双晶探头的结构虽然复 杂些,但检测精度比单晶直 探头高,且超声信号的反射 和接收的控制电路较单晶直 探头简单。 接收晶片
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(一)以固体为传导介质的超声探头
a单晶直探头
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b双晶直探头
c斜探头 15
1、接触式直探头(纵波垂直入射到被检介质)
常用频率范围:0.5~10MHz
常见晶片直径:5~30mm
保护膜
外壳用金属制 作,保护膜用硬度 很高的耐磨材料制 作,防止压电晶片 磨损。
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超声波清洗原理及清洗器
(参考湖南省浏阳市医用仪具厂 、北京德泰隆科技发展有限责任公司资料)
波浪
气泡
清洗物
超声换能器
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第一节 超声波传感器的结构及工作原理
频率高于20kHz的机械振动波称为超声波。 它的指向性很好,能量集中,因此穿透本领大, 能穿透几米厚的钢板,而能量损失不大。在遇到 两种介质的分界面(例如钢板与空气的交界面) 时,能产生明显的反射和折射现象,超声波的频 率越高,其声场指向性就愈好。
以空气为传导介质的超声传感器结构
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三、超声波探头
超声波换能器又称超声波探头。超声波换能器 的工作原理有压电式、磁致伸缩式、电磁式等数种, 在检测技术中主要采用压电式。超声波探头又分为 直探头、斜探头、双探头、表面波探头、聚焦探头、 冲水探头、水浸探头、高温探头、空气传导探头以 及其他专用探头等。
接收元件—利用压电材料正压电效应,将超 声波振动转换为电信号。
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利用压电效应的原理制成,是利用了压电的可逆 效应即施加40KHz高频电压,压电片根据所加的高频电 压极性伸长或缩短,于是发射频率是40KHz的超声波, 利用了压电的逆压电效应。经被测物反射后接收器接 受,再利用压电材料的压电效应,转换成电荷,经测 量转换电路,记录或显示结果。
超声波传感器 概述:
次声波 声波的分类 声波
超声波 声波是机械波,振动频率为20Hz—20KHz。 1、次声波 是频率低于20赫兹的声波,人耳听不到,但可 与人体器官发生共振,7~8Hz的次声波会引起人的恐 怖感,动作不协调,甚至导致心脏停止跳动。
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2.可闻声波:频率20Hz—20KHz。
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一、超声波的传感器的工作原理
目前市场销售的超声波传感器有两种形式:
专用型 、兼用型
产品通常标有谐振中心频率:
23KHz、40KHz、75KHz、200KHz、 400KHz。
超声波传感器有发射、接收两部分
发射元件—利用压电材料的逆压电效应,将 高频电振动转换为机械振动产生超声波。
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3.超声波:频率高于20KHz
蝙蝠能发出和听见超声波。蝙蝠依靠超声波捕食
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2、超声波应用举例
超声波与可闻声波不同,它可 以被聚焦,具有能量集中的特 点。
超声波加湿器
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超声波雾化器
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压电陶瓷或磁致伸缩材料在高电压窄脉冲作用下, 可得到较大功率的超声波,可以被聚焦,能用于集成 电路及塑料的焊接。
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典型外形及符号
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二、超声波传感器的结构
结构: 超声发射器 超声接收器 发射器的压电片上粘贴了一只锥形共振盘,以提高 方向性。 接收器在共振盘上安装了阻抗匹配器以滤除噪声, 提高效率。
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以空气为传导介质的超声传感器结构
a) 超声发射器 b)超声接收器 1—外壳 2—金属丝网罩 3—锥形共 振盘 4—压电晶片 5—引脚 6—阻抗匹配器 7—超声波束
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各种双晶直探头
焦距范围:5~40mm, 频率范围:2.5~5MHz, 钢中折射角:45 ~70
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3、接触式斜探头(横波、瑞利波或兰姆波探头)
接插件 底部耐磨材料
压电晶片粘贴在与底面成一定角度(如30、 45等)的有机玻璃斜楔块上,当斜楔块与不同材 料的被测介质(试件)接触时,超声波将产生一 定角度的折射,倾斜入射到试件中去,可产生多 次反射,而传播到较远处去。
接插件
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2、双晶直探头
双晶直探头与单晶直探头的区别是: 结构: 由两个直探头组合而成,一个晶片是发射超声波, 另一个晶片接受超声波,两晶片间有隔离系统,发 射和接受互不影响。 延迟块可以减少盲区,提高分辨能力。 优点: 虽然结构比单晶直探头复杂,检测精度高。控制电 路简单。
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聚焦探头采用曲面晶片来发出聚焦的超声波; 也可以采用两种不同声速的塑料来制作声透镜;也 可以利用类似光学反射镜的原理制作声凹面镜来聚 焦超声波。
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各种接触式斜探头
常用频率范围:1~5MHz
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双晶斜探头
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4、水浸探头
(可用自来水作为耦合剂)
选择声透 镜形状,可决定 聚焦形式为点聚 焦或线聚焦。
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5、聚焦探头
由于超声波的波长很短(毫米数量级),所以 它也类似光波,可以被聚焦成十分细的声束,其直 径可小到1mm左右,可以分辨试件中细小的缺陷, 这种探头称为聚焦探头。
超声波塑料焊 接机
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超声波在医学检查中的应用
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胎儿的 B超影像
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超声波用于高效清洗
当弱的声波信号作用于液体中时,会对液体产 生一定的负压,即液体体积增加,液体中分子空隙 加大,形成许多微小的气泡;而当强的声波信号作 用于液体时,则会对液体产生一定的正压,即液体 体积被压缩减小,液体中形成的微小气泡被压碎。 经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中每个 气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,相当于瞬间 产生几百度的高温和高达上千个大气压的压力,这 种现象被称之为“空化作用”,超声波清洗正是利 用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲 刷工件内外表面的作用。超声清洗多用于半导体、 机械、玻璃、医疗仪器等行业。
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