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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。
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运动物体的动能与其质量成正比,与其速度的平方也成正比。由于超声波的频率很高,它使所进入的物质分子运动速度,也随之变的很高。根据上式可知,这样高的运动速度,使该物质分子具有很大的动能,这就是超声波拥有巨大能量的缘故。所谓“声压”指的是由于声波的振动而使声场中的物体受到附加压力的强度,单位为公斤/平方厘米,一般可听声的声压微小,其数值约为0.000001公斤/平方厘米~0.000002公斤/平方厘米。这公微小的声压,一般是不引起人们的注意的。但是,超声波的声压,一般是很大的。例如,在水中通过一般强度的超声波时,因超声波而产生的附加压力,可以达到好几个大气压。超声波之所以能够产生这样强的声压,可以达到好几个大气压,其根本原
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超声波振板是超声波焊机的心脏,超声波换能器的设计直接关系到焊机的性能、稳定性和使用寿命。市场上使用的大多数压电陶瓷换能器根据振动模式有许多种类,例如径向振动、纵向复合振动、剪切振动和厚度振动。
波动是振动状态的传播过程,振动是波动的根源。波动的物理实质是能量状态的一种传递形式。声波是弹性介质中传播的一种机械波。低应变检测中的振动与波动锤击桩头,传感器得到右示“波形”。解释:ti时刻为来自桩底的反射波。反应不同时刻基桩压缩状态的传播过程,对应的是不同时刻各个质点的形态:波形。时程曲线:质点运动,振动概念,位置固定,时间宏观波形:整体形态,波动概念,时间固定,物体宏观1.检测中测得的时程曲线,本质上是传感器所在位置的质点运动状态。以传感器X0为例,对应的时程曲线为TO,0时刻激振后质点趋于静止,12时刻质点又开始运动,一定是某处振动状态以波动的方式传回到了桩头。测试中只能得到质点振动(运动)状态,波动是通过质点振动(运动)状态的变化反推出来的。基本参数:周期T,质点速度V,波长入,波速C1.2波动的特性反射波、透射波,折射现象:当波传播到两种介质的分界面时,一部分从界面返回而形成反射波;一部分进入到另一种介质而形成透射波。