第五章电子检测技术
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面上产生强烈的冲击和空化现象。
超声的应用
超声焊接
超声波焊接原理 超声波焊接是熔接热塑性塑料制品的高科
技技术,各种热塑性胶件均可使用超声波焊接 处理,而不需加溶剂,粘接剂或其它辅助品, 其优点是增加多倍生产率,降低成本,提高产 品质量。
超声波塑胶焊接原理:由发生器产生 20KHZ,(或15KHZ)的高压,高频信号, 通过换能系统,把信号转换为高频机械振动, 加于塑料制品工件上,通过工作表面及内在分 子间的磨擦而使传导到接口的温度升高,当温 度达到此工件本身的熔点时,使工件焊接口迅 速溶化,继而填充于接口间的空隙,当振动停 止,工件同时在一定的压力下冷却定型,便达 成完美的焊接。
第三节 红外检测
1672年,人们发现太阳光(白光) 是由各种颜色的光复合而成,同时,牛 顿做出了单色光在性质上比白色光更简 单的著名结论。使用分光棱镜就把太阳 光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、 蓝、紫等各色单色光。
1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔(William Herschel)从热的观点来研究各种色光时,发现了红 外线。他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的 唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩形孔, 孔内装一个分光棱镜。当太阳光通过棱镜时,便被分 解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所 含的热量。为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩 色光带附近放几支作为比较用的温度计来测定周围环 境温度。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在 光带红光外的一支温度计,比室内其他温度的批示数 值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区, 总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布太阳 发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的 “热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧, 叫做红外线。
4、生物效应 :X射线照射到生物机体时, 生物细胞受到抑制、破坏甚至坏死,致
使机体发生不同程度的生理、病理和生 化等方面的改变,称为X射线的生物效 应。不同的生物细胞,对X射线有不同 的敏感度。用X射线可以治疗人体的某 些疾病,如肿瘤等。另一方面,它对正
常机体也有伤害,因此要注意人体的防 护。X射线的生物效应归根结底是由X射 线的电离作用造成的。
其实彩超并不是看到了人体组织的真正的 颜色,而是在黑白B超图像基础上,加上以多普 勒效应原理为基础的伪彩而形成的。
当超声波碰到流向远离探头液体时回声频率
会降低,流向探头的液体会使探头接收的回声 信号频率升高。利用计算机伪彩技术加以描述, 使我们能判定超声图像中流动液体的方向及流 速的大小和性质,并将此叠加在二维黑白超声 图像上,形成了我们今天见到的彩超图像。
• 不宜用其它清洗工艺清洗的易碎物品或制件, 或者外形结构比较复具有狭小缝隙、孔洞的制 件(或部件),可用超声波清洗法进行较好的清洗。
超声清洗的缺点
• 缺点: 在发生空化作用时会产生上千个大气
压力,破坏不溶性污物,但同时也会对 物件产生破坏,所以超声太厉害,会对 物件有划痕。
超声波无损探伤
超声波探伤分为穿透法探伤和反射法探伤
电子检测技术
定义
测量是指以确定被测对象属性和量值 为目的的全部操作。
通过实验及测量,能使人们对事物 获得定量的概念和发现事物的规律性。
而电子检测技术则是运用电子仪表 进行检定和测试的一种检测技术。电子 检测技术种类繁多,包括传感器技术、 红外检测技术、超声检测技术以及中子 检测技术等等
第一节 检测系统的结构与功能
2、电离作用 :物质受X射线照射时,使 核外电子脱离原子轨道,这种作用叫电 离作用 。电离作用是X射线损伤和治疗 的基础。
3、荧光作用:X光照射到某些化合物如磷、 铂氰化钡、硫化锌镉、钨酸钙等时,由 于电离或激发使原子处于激发状态,原 子回到基态过程中,由于价电子的能级 跃迁而辐射出可见光或紫外线,这就是 荧光 。荧光屏用作透视时观察X射线通 过人体组织的影像
温度在绝对零度以上的物体,都会因自身 的分子运动而辐射出红外线。
红外检测技术
红外诊断技术正是通过吸收这种红 外辐射能量,测出设备表面的温度及温 度场的分布,从而判断设备发热情况。 目前应用红外诊技术的测试设备比较多, 如红外测温仪、红外热电视、红外热像 仪等等。
红 外 热 像 仪
红外测温仪
红外热电视
X光的特性
经伦琴及各国科学家的反复实践和研 究,逐渐揭示了X射线的本质,证实它 是一种波长极短,能量很大的电磁波。 它的波长比可见光的波长更短(约在 0.001~100nm,医学上应用的X射线 波长约在0.001。~0.1nm之间),它 的光子能量比可见光的光子能量大几万 至几十万倍。因此,X射线除具有可见 光的一般性质外,还具有自身的特性
第二节 传感器
• 人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉 器官而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现 象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够 了。为适应这种情况,传感器就应运而生了。因 此可以说传感器是人类五官的延长,又称之为电 五官。
• 定义:能感知某一物理量、化学量、生物量等的 信息,并能按一定规律将其转化为可以加以利用 的信息的装置。狭义上说:传感器就是能感知被 测量,并能按一定规律将其转化为电量的装置。
红外线来源
任何物体由于其自身分子的运动,不停地 向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定 的温度场,俗称“热像”。
红外线的波长在0.76~100μm之间,按波 长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极 远红外四类,它在电磁波连续频谱中的位置是 处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐 射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射, 它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身 的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出 热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射 的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。
1.穿透作用 :因其波长短,能量大,照 在物质上时,仅一部分被物质所吸收,
大部分经由原子间隙而透过,表现出很 强的穿透能力,X射线的穿透力也与物 质密度有关,密度大的物质,对X射线 的吸收多,透过少;密度小者,吸收少,
透过多。利用差别吸收这种性质可以把
密度不同的骨骼、肌肉、脂肪等软组织 区分开来。这正是X射线透视和摄影的 物理基础
超声雾化
利用超声原理将水变成微小的水珠成 雾状,广泛应用与于宾馆、盆景、家居 室内的干湿度的调节以防止由于空气干 燥而影响身体健康.
超声雾化用压电原件及雾化换能片
超声清洗
超声清洗中超声波的产生
• 高频振荡器产生超声频电流,传给换能器 (由绕有线圈的换状镍块组成)
• 当超声频电流通过换能器线圈时产生电磁 场,在电磁场的作用下,由于镍有磁致伸 缩效应,使换能器镍环的直径大小周期性 的变化,于是换能器镍环将发生振动,其 振动频率约为20K(超过声频范围)。
传感器的分类
• 1) 按被测量物理量分类 • 机械量: 长度、厚度、位移、速度、加速度、旋转
角、转数、质量、重量、力、压力、真空度、力矩、 风速、流速、流量
• 化学量: 湿度、PH值 • 声: 声压、噪声 • 磁: 磁通、磁场 • 温度: 温度、热量、比热 • 光: 亮度、色彩
2) 按传感器工作原理分类 应变式、压电式、光电式、红外式、光纤式、电阻式、 电容式、电感式等
第四节 超声检测
机械振动在介质中的传播称为声波, 人耳可以听到的声波频率范围是16~ 20kHz,超过20kHz的声波称为超声波
超声波的特点
1) 超声波可在气体、液体、固体、固熔 体等介质中有效传播。
2) 超声波可传递很强的能量。 3) 超声波会产生反射、干涉、叠加和共
振现象。 4) 超声波在液体介质中传播时,可在界
物
电量
理
量wk.baidu.com
以现代飞行器为例,它装备着各种各样的
显示和控制系统,以保证各种飞行任务的完成。 反映飞行器飞行参数和姿态,发动机工作状态 的各种物理参数,都要利用传感器予以检测, 一方面显示出来提供给驾驶人员去控制与操纵, 另一方面传输给各种自动控制系统,进行飞行 器的自动驾驶和自动调节。例如“阿波罗10” 的运载火箭部分,检测加速度、声学、温度、 压力、振动、流量、应变等等参数的传感器共 有2077个,宇宙飞船部分共有各种传感器 1218个 .
B超 :
身边的检测
信号处理
数字变换 DSC
视频合成
探头
CPU
时钟
时序
图表发生器 测量电路
显示器
当探头获得激励脉冲后发射超声波,(同时探头受聚焦延迟电路控 制,实现声波的声学聚焦)。然后经过一段时间延迟后再由探头接受反 射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过滤波,对数放大等信号 处理。然后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进 一步进行图像处理, 再同图表形成电路和测量电路一起合成视频信号 送给显示器形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。
X光
1895年德国物理学家伦琴(W.C.RÖntgen)在研 究阴极射线管中气体放电现象时,用一只嵌有两个金 属电极(一个叫做阳极,一个叫做阴极)的密封玻璃管, 在电极两端加上几万伏的高压电,用抽气机从玻璃管 内抽出空气。为了遮住高压放电时的光线(一种弧光) 外泄,在玻璃管外面套上一层黑色纸板。他在暗室中 进行这项实验时,偶然发现距离玻璃管两米远的地方, 一块用铂氰化钡溶液浸洗过的纸板发出明亮的荧光。 再进一步试验,用纸板、木板、衣服及厚约两千页的 书,都遮挡不住这种荧光。更令人惊奇的是,当用手 去拿这块发荧光的纸板时,竞在纸板上看到了手骨的 影像。当时伦琴认定:这是一种人眼看不见、但能穿 透物体的射线。因无法解释它的原理,不明它的性质, 故借用了数学中代表未知数的“X”作为代号,称为 “X”射线(或称X射线或简称X线)。这就是X射线的发 现与名称的由来。此名一直延用至今。后人为纪念伦 琴的这一伟大发现,又把它命名为伦琴射线。
红外检测的优势
➢ 非接触性:红外检测的实施是不需要接触被检 目标的,被检物体可静可动,可以是具有高达 数千摄氏度的热体,也可以是温度很低的冷体
➢ 检测准确:红外检测的温度分辨率和空间分辨 率都可以达到相当高的水平,检测结果准确率 很高。例如,它能检测出0.1℃,甚至0.01℃ 的温差;
➢ 操作便捷 ➢ 安全性极强
X射线在医学中的应用
• X射线摄影:由于X射线穿过人体时,受到不同程
度的吸收。如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量多, 那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了 人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上) 将显示出不同密度的阴影。
CT(电子计算机X射线断层扫描技术)
• CT不是X射线摄影,而是用X射线对人体扫描。CT的工 作程序是这样的:它根据人体不同组织对X线的吸收与 透过率的不同,应用灵敏度极高的仪器对人体进行测 量,然后将测量所获取的数据输入电子计算机,电子 计算机对数据进行处理后,就可摄下人体被检查部位 的断面或立体的图像,发现体内任何部位的细小病变
• 当换能器产生超声波振动时,超声波振动 就通过与换能器连接的液体容器底部而传 播到液体内
超声清洗的机理
– 在液体介质的密部就会发生空腔的相互碰撞, 当声压达到一定值时液体中的微气泡(空化 核)迅速增长后突然闭合,在闭合时产生激 波,在其周围产生上千万个大气压力,这局 部的压力足以使分子内的化学键断裂,它的 特征是反应能力高,而且存在的时间很短 (一般在10-4 -- 10-6 秒左右 )它能使化 学反应较易进行
– 气泡还能“钻入”裂缝作振动,从而对具有 复杂结构或者有孔洞的物件产生意想不到的 效果
超声清洗的优点
• 超声波清洗可大大提高被清洗制件表面的洁净 度。据资料报道,若超声清洗的效果为100%, 则刷洗(用化学试剂)为90%,蒸汽清洗(化学溶 剂)为35%,溶剂压力清洗为30%,溶剂浸洗 为15%
• 清洗速度快、工效高,大大降低清洗作业的劳 动强度,特别是大批量的小制件(或部件),尤 其适用于超声波清洗,超声波清洗机的应用便 于清洗工艺的实施及工艺过程的连续自动化。
超声的应用
超声焊接
超声波焊接原理 超声波焊接是熔接热塑性塑料制品的高科
技技术,各种热塑性胶件均可使用超声波焊接 处理,而不需加溶剂,粘接剂或其它辅助品, 其优点是增加多倍生产率,降低成本,提高产 品质量。
超声波塑胶焊接原理:由发生器产生 20KHZ,(或15KHZ)的高压,高频信号, 通过换能系统,把信号转换为高频机械振动, 加于塑料制品工件上,通过工作表面及内在分 子间的磨擦而使传导到接口的温度升高,当温 度达到此工件本身的熔点时,使工件焊接口迅 速溶化,继而填充于接口间的空隙,当振动停 止,工件同时在一定的压力下冷却定型,便达 成完美的焊接。
第三节 红外检测
1672年,人们发现太阳光(白光) 是由各种颜色的光复合而成,同时,牛 顿做出了单色光在性质上比白色光更简 单的著名结论。使用分光棱镜就把太阳 光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、 蓝、紫等各色单色光。
1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔(William Herschel)从热的观点来研究各种色光时,发现了红 外线。他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的 唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩形孔, 孔内装一个分光棱镜。当太阳光通过棱镜时,便被分 解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所 含的热量。为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩 色光带附近放几支作为比较用的温度计来测定周围环 境温度。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在 光带红光外的一支温度计,比室内其他温度的批示数 值高。经过反复试验,这个所谓热量最多的高温区, 总是位于光带最边缘处红光的外面。于是他宣布太阳 发出的辐射中除可见光线外,还有一种人眼看不见的 “热线”,这种看不见的“热线”位于红色光外侧, 叫做红外线。
4、生物效应 :X射线照射到生物机体时, 生物细胞受到抑制、破坏甚至坏死,致
使机体发生不同程度的生理、病理和生 化等方面的改变,称为X射线的生物效 应。不同的生物细胞,对X射线有不同 的敏感度。用X射线可以治疗人体的某 些疾病,如肿瘤等。另一方面,它对正
常机体也有伤害,因此要注意人体的防 护。X射线的生物效应归根结底是由X射 线的电离作用造成的。
其实彩超并不是看到了人体组织的真正的 颜色,而是在黑白B超图像基础上,加上以多普 勒效应原理为基础的伪彩而形成的。
当超声波碰到流向远离探头液体时回声频率
会降低,流向探头的液体会使探头接收的回声 信号频率升高。利用计算机伪彩技术加以描述, 使我们能判定超声图像中流动液体的方向及流 速的大小和性质,并将此叠加在二维黑白超声 图像上,形成了我们今天见到的彩超图像。
• 不宜用其它清洗工艺清洗的易碎物品或制件, 或者外形结构比较复具有狭小缝隙、孔洞的制 件(或部件),可用超声波清洗法进行较好的清洗。
超声清洗的缺点
• 缺点: 在发生空化作用时会产生上千个大气
压力,破坏不溶性污物,但同时也会对 物件产生破坏,所以超声太厉害,会对 物件有划痕。
超声波无损探伤
超声波探伤分为穿透法探伤和反射法探伤
电子检测技术
定义
测量是指以确定被测对象属性和量值 为目的的全部操作。
通过实验及测量,能使人们对事物 获得定量的概念和发现事物的规律性。
而电子检测技术则是运用电子仪表 进行检定和测试的一种检测技术。电子 检测技术种类繁多,包括传感器技术、 红外检测技术、超声检测技术以及中子 检测技术等等
第一节 检测系统的结构与功能
2、电离作用 :物质受X射线照射时,使 核外电子脱离原子轨道,这种作用叫电 离作用 。电离作用是X射线损伤和治疗 的基础。
3、荧光作用:X光照射到某些化合物如磷、 铂氰化钡、硫化锌镉、钨酸钙等时,由 于电离或激发使原子处于激发状态,原 子回到基态过程中,由于价电子的能级 跃迁而辐射出可见光或紫外线,这就是 荧光 。荧光屏用作透视时观察X射线通 过人体组织的影像
温度在绝对零度以上的物体,都会因自身 的分子运动而辐射出红外线。
红外检测技术
红外诊断技术正是通过吸收这种红 外辐射能量,测出设备表面的温度及温 度场的分布,从而判断设备发热情况。 目前应用红外诊技术的测试设备比较多, 如红外测温仪、红外热电视、红外热像 仪等等。
红 外 热 像 仪
红外测温仪
红外热电视
X光的特性
经伦琴及各国科学家的反复实践和研 究,逐渐揭示了X射线的本质,证实它 是一种波长极短,能量很大的电磁波。 它的波长比可见光的波长更短(约在 0.001~100nm,医学上应用的X射线 波长约在0.001。~0.1nm之间),它 的光子能量比可见光的光子能量大几万 至几十万倍。因此,X射线除具有可见 光的一般性质外,还具有自身的特性
第二节 传感器
• 人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉 器官而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现 象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够 了。为适应这种情况,传感器就应运而生了。因 此可以说传感器是人类五官的延长,又称之为电 五官。
• 定义:能感知某一物理量、化学量、生物量等的 信息,并能按一定规律将其转化为可以加以利用 的信息的装置。狭义上说:传感器就是能感知被 测量,并能按一定规律将其转化为电量的装置。
红外线来源
任何物体由于其自身分子的运动,不停地 向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定 的温度场,俗称“热像”。
红外线的波长在0.76~100μm之间,按波 长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极 远红外四类,它在电磁波连续频谱中的位置是 处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐 射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射, 它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身 的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出 热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射 的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。
1.穿透作用 :因其波长短,能量大,照 在物质上时,仅一部分被物质所吸收,
大部分经由原子间隙而透过,表现出很 强的穿透能力,X射线的穿透力也与物 质密度有关,密度大的物质,对X射线 的吸收多,透过少;密度小者,吸收少,
透过多。利用差别吸收这种性质可以把
密度不同的骨骼、肌肉、脂肪等软组织 区分开来。这正是X射线透视和摄影的 物理基础
超声雾化
利用超声原理将水变成微小的水珠成 雾状,广泛应用与于宾馆、盆景、家居 室内的干湿度的调节以防止由于空气干 燥而影响身体健康.
超声雾化用压电原件及雾化换能片
超声清洗
超声清洗中超声波的产生
• 高频振荡器产生超声频电流,传给换能器 (由绕有线圈的换状镍块组成)
• 当超声频电流通过换能器线圈时产生电磁 场,在电磁场的作用下,由于镍有磁致伸 缩效应,使换能器镍环的直径大小周期性 的变化,于是换能器镍环将发生振动,其 振动频率约为20K(超过声频范围)。
传感器的分类
• 1) 按被测量物理量分类 • 机械量: 长度、厚度、位移、速度、加速度、旋转
角、转数、质量、重量、力、压力、真空度、力矩、 风速、流速、流量
• 化学量: 湿度、PH值 • 声: 声压、噪声 • 磁: 磁通、磁场 • 温度: 温度、热量、比热 • 光: 亮度、色彩
2) 按传感器工作原理分类 应变式、压电式、光电式、红外式、光纤式、电阻式、 电容式、电感式等
第四节 超声检测
机械振动在介质中的传播称为声波, 人耳可以听到的声波频率范围是16~ 20kHz,超过20kHz的声波称为超声波
超声波的特点
1) 超声波可在气体、液体、固体、固熔 体等介质中有效传播。
2) 超声波可传递很强的能量。 3) 超声波会产生反射、干涉、叠加和共
振现象。 4) 超声波在液体介质中传播时,可在界
物
电量
理
量wk.baidu.com
以现代飞行器为例,它装备着各种各样的
显示和控制系统,以保证各种飞行任务的完成。 反映飞行器飞行参数和姿态,发动机工作状态 的各种物理参数,都要利用传感器予以检测, 一方面显示出来提供给驾驶人员去控制与操纵, 另一方面传输给各种自动控制系统,进行飞行 器的自动驾驶和自动调节。例如“阿波罗10” 的运载火箭部分,检测加速度、声学、温度、 压力、振动、流量、应变等等参数的传感器共 有2077个,宇宙飞船部分共有各种传感器 1218个 .
B超 :
身边的检测
信号处理
数字变换 DSC
视频合成
探头
CPU
时钟
时序
图表发生器 测量电路
显示器
当探头获得激励脉冲后发射超声波,(同时探头受聚焦延迟电路控 制,实现声波的声学聚焦)。然后经过一段时间延迟后再由探头接受反 射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过滤波,对数放大等信号 处理。然后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进 一步进行图像处理, 再同图表形成电路和测量电路一起合成视频信号 送给显示器形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。
X光
1895年德国物理学家伦琴(W.C.RÖntgen)在研 究阴极射线管中气体放电现象时,用一只嵌有两个金 属电极(一个叫做阳极,一个叫做阴极)的密封玻璃管, 在电极两端加上几万伏的高压电,用抽气机从玻璃管 内抽出空气。为了遮住高压放电时的光线(一种弧光) 外泄,在玻璃管外面套上一层黑色纸板。他在暗室中 进行这项实验时,偶然发现距离玻璃管两米远的地方, 一块用铂氰化钡溶液浸洗过的纸板发出明亮的荧光。 再进一步试验,用纸板、木板、衣服及厚约两千页的 书,都遮挡不住这种荧光。更令人惊奇的是,当用手 去拿这块发荧光的纸板时,竞在纸板上看到了手骨的 影像。当时伦琴认定:这是一种人眼看不见、但能穿 透物体的射线。因无法解释它的原理,不明它的性质, 故借用了数学中代表未知数的“X”作为代号,称为 “X”射线(或称X射线或简称X线)。这就是X射线的发 现与名称的由来。此名一直延用至今。后人为纪念伦 琴的这一伟大发现,又把它命名为伦琴射线。
红外检测的优势
➢ 非接触性:红外检测的实施是不需要接触被检 目标的,被检物体可静可动,可以是具有高达 数千摄氏度的热体,也可以是温度很低的冷体
➢ 检测准确:红外检测的温度分辨率和空间分辨 率都可以达到相当高的水平,检测结果准确率 很高。例如,它能检测出0.1℃,甚至0.01℃ 的温差;
➢ 操作便捷 ➢ 安全性极强
X射线在医学中的应用
• X射线摄影:由于X射线穿过人体时,受到不同程
度的吸收。如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量多, 那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了 人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上) 将显示出不同密度的阴影。
CT(电子计算机X射线断层扫描技术)
• CT不是X射线摄影,而是用X射线对人体扫描。CT的工 作程序是这样的:它根据人体不同组织对X线的吸收与 透过率的不同,应用灵敏度极高的仪器对人体进行测 量,然后将测量所获取的数据输入电子计算机,电子 计算机对数据进行处理后,就可摄下人体被检查部位 的断面或立体的图像,发现体内任何部位的细小病变
• 当换能器产生超声波振动时,超声波振动 就通过与换能器连接的液体容器底部而传 播到液体内
超声清洗的机理
– 在液体介质的密部就会发生空腔的相互碰撞, 当声压达到一定值时液体中的微气泡(空化 核)迅速增长后突然闭合,在闭合时产生激 波,在其周围产生上千万个大气压力,这局 部的压力足以使分子内的化学键断裂,它的 特征是反应能力高,而且存在的时间很短 (一般在10-4 -- 10-6 秒左右 )它能使化 学反应较易进行
– 气泡还能“钻入”裂缝作振动,从而对具有 复杂结构或者有孔洞的物件产生意想不到的 效果
超声清洗的优点
• 超声波清洗可大大提高被清洗制件表面的洁净 度。据资料报道,若超声清洗的效果为100%, 则刷洗(用化学试剂)为90%,蒸汽清洗(化学溶 剂)为35%,溶剂压力清洗为30%,溶剂浸洗 为15%
• 清洗速度快、工效高,大大降低清洗作业的劳 动强度,特别是大批量的小制件(或部件),尤 其适用于超声波清洗,超声波清洗机的应用便 于清洗工艺的实施及工艺过程的连续自动化。