本溪超声波震板专业生产厂家
横波:质点运动方向垂直于波的传播方向。目前超声脉冲技术中在岩土工程及需要测试介质结构、声学参数中应用横波,应用面较纵波小。如:岩体石块(芯样)的力学参数测试,岩石、土层单孔横波波速测试(仍为较为困难的课题)。表面波:当固体介质表面受到交替变化的表面张力作用时,质点作相应的纵横向复合振动。不同类型的波对传播介质的物理条件要求:纵波:固体,液体,气体波:固体表面波:固体表面波型转换:斯涅耳定律依然成立非垂直入射到介质分界面的入射波,不仅产生于入射波类型相同的反射波和折射波,还会产生于入射波不同类型的反射波和折射波。转换类型与介质有关。声波与超声波声波:狭义上,声波是指人耳能够感受到的空气中传播的机械波,广义上,声波泛指介质中传播的机械波。
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超声波振板利用超声波传递过程中存在的正负压力的交变周期, 超声波振板能在周围360处均匀产生超声波,且能量输出不受液位、温差等负荷变化的影响。超声波振板一般包括产生超声波振动,并将振动能量释放到液体中的高功率超声波换能器、喇叭、喇叭。
超声波的基本特性频率在2kHz以上的声波称之为超声波,由于频率f升高,波长λ变短使得超声波比普通声波具有性,即近似于光的某些特征。如束射性,由一种媒质进人另一种媒质发生折射、反射等。同时有很强的被吸收性与衰减性,带有很强的能量。本节简要介绍超声波的几个主要特征。超声波的束射性人耳可感受的声音是无指向性的球面波,即以声源为中心呈球面向四周扩散周围均能听到声音。由于超声波频率很高,所以方向性就相对要强,方向性即柬射性。当超声波发生体压电晶体的直径尺寸远大于超声波波长时,则晶体所产生的超声波就类似于光的特性。
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例如:可以是质点位移、速度的变化幅度,可以是质点加速度、质点受力的变化幅度。基于压电晶体的传感器,将声压转换为压电晶体的电荷值,声压本质上反映质点振动时相邻质点间的作用力。岩土领域超声波检测中,关注相对变化,关注这种变化与介质性质的关系,通常不关心用什么物理量来表达声幅,也不关心声幅的对值,实际应用中采用声功率(声压平方)的相对变化表达声幅。幅随传播距离的增加而逐渐减小的现象为衰减。声波的衰减与声波的频率及传播距离有关,也与被检测材料的内部结构及性能有关。通过研究声波在介质中的衰减情况,可以达到探测介质的内部结构及性能的目的。声幅衰减可分为以下三种类型材料的粘滞性质(吸收衰减)材料的结构特性(散射衰减)材料的几何特性(扩散衰减)吸收衰减:声波在固体介质中传播时,部分声能会转化为热能等。