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超声学详解及超声工业检测的典型应用介绍

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:10.1 MB | 2017-11-15

  超声可应用的领域,广泛到可称为“杂圩的地步. 在超声学的发展中,曾经试用超声到不胜枚举而方向迥异的项目中,迄今也仍然不断有色彩缤纷的应用尝试.淘汰了那些未能经受考验的应用之后,长期使用,稳定有效、能承受竞争的应用还是甚多甚广的.超声新应用的出现,常常迫使人们进一步开聿E对超声的研究,因为只有对新发现的超声行为和本质加深理解,应用才能巩固和发展,而这些新的理解,又启发了超声更新应用的提出.如此交叉促进,在相当程度上导致了超声学的不停前进,产生、检测和传播是声学备分支的共同内容,对超声学而言,这些共性中还有它的个性.我们先来谈谈超声的产生和检测,前面曾提到,比较起来,自然赋予的产生和检测超声的手段还是很有限的,特别是因为超声的范围很宽,以频率论,从2×104Hz或更低的频率覆盖到101Hz.以功率论,由于应用需要,有时要求声强达到每平方米几百、几千瓦,以工作介质论,既要在气体内,也要在液体1固体内发射和接收超声。

  以工作环境论,有时会遇上一些比较极端的条件,如1000多度的高温,不到1K的低温,低、高压等.因此,在超声学中,产生和检测超声的工作是很繁重、复杂的,我们再来谈谈超声的传播问题.和考学的其它分支相比,超声学至少有两个比较突出的情况,其一它更多地和固体打交道,其二它的频率高.超声学愈来愈多地需要分析声波在多种固体中的传播,固体包括各向异性材料,压电材料,磁性材料,半导体,岩体、生物组织等等.超声的高频率带来传播中的一些比较特殊的问题,如高衰减1多次散射等,更突出的是,对甚高频率的超声,从传播角度考虑,介质已不再能够看作是连续的,而应看作是离散的I超声本身则呈现准粒子性。

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