第三章超声波传感器ppt课件.ppt
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1、第三章 超声波检测技术绪言 发展迅速、应用广泛; 超声波检测已成为检测技术领域重要分支; 对于固体和液体良好的穿透性:决定了它的特 殊 地位,如海洋探测、固体内部探测; 无创性:可应用到无损探伤、医疗诊断; 非接触性:测速、测距、测温超声检测有其独特和不可替代地位,也有着广泛的发展应用前景,第三章 超声波检测 3.1 超声波及其物理性质 3.2 超声波传感器 3.3 超声波传感器应用,3.1 超声波及其物理性质,3.1 超声波及其物理性质 振动在弹性介质内的传播称为波动,简称波。 声波: 频率在162104 Hz之间,能为人耳所闻的机械波;次声波:低于16 Hz的机械波;超声波:高于2104
2、Hz的机械波;微波: 310831011 Hz之间的波。,图3-1 声波的频率界限图,当超声波由一种介质入射到另一种介质时,由于在两种介质中传播速度不同,在介质界面上会产生反射、折射和波型转换等现象。,3.1.1 超声波的波型及其传播速度 声源在介质中施力方向与波在介质中传播方向的不同,声波的波型也不同。通常有: 纵波:质点振动方向与波的传播方向一致的波,它能在固体、液体和气体介质中传播; 横波:质点振动方向垂直于传播方向的波,它只能在固体介质中传播; 表面波(瑞利波):质点的振动介于横波与纵波之间(椭圆),沿着介质表面传播,其振幅随深度增加而迅速衰减,表面波只在固体的表面传播。 板波(兰母波
3、) :质点的振动轨迹椭圆,只存在于仅1波长厚的板中,板的上下表面都有质点的振动. 不同波形传播速度不同.,E:弹性模量,:泊松比,:密度,3.1.2 超声波的反射和折射 声波从一种介质传播到另一种介质, 在两个介质的分界面上一部分声波被反射, 另一部分透射过界面,在另一种介质内部继续传播。这样的两种情况称之为声波的反射和折射,如图5-2所示。,图5-2 超声波的反射和折射,反射定律: 入射角的正弦与反射角的正弦之比等于波速之比。 折射定律:入射角的正弦与折射角的正弦之比,等于入射波在第一介质中的波速c1与折射波在第二介质中的波速c2之比,即,声波的反射系数和透射系数:可分别由如下两式求得:,Z
4、=C.声阻抗 ( z=p/v),式中:I0, Ir, It分别为入射波、反射波、透射波的声强; 、分别为声波的入射角和折射角; 1c1、2c2分别为两介质的声阻抗,其中c1和c2分别为反射波和折射波的速度。,当超声波垂直入射界面,即=0时,则,由上述各式可知, 若2c21c1,则反射系数R0,透射系数T1,此时声波几乎没有反射,全部从第一介质透射入第二介质; 若2c21c1, 或1c1 2c2时,反射系数R1,则声波在界面上几乎全反射, T0,透射极少。 如:在20水温时,水的特性阻抗为1c1 =1.48106kg/(m2s), 空气的特性阻抗为2c2= 0.000 429106 kg/(m2
5、s), 1c1 2c2, 故超声波从水介质中传播至水气界面时, 将发生全反射。(T约0.17%),3.1.3 超声波的衰减 声波在介质中传播时,随着传播距离的增加,能量逐渐衰减,其衰减的程度与声波的扩散、散射及吸收等因素有关。其声压和声强的衰减规律为,式中:Px、Ix距声源x处的声压和声强; x声波与声源间的距离; 衰减系数,单位为Np/cm(奈培/厘米)。,声波能量的衰减决定于声波的扩散、散射和吸收 扩散: 即随声波传播距离增加而引起声能的减弱。散射:衰减是指超声波在介质中传播时,固体介质中的颗粒界面或流体介质中的悬浮粒子使声波产生散射,其中一部分声能不再沿原来传播方向运动,而形成散射。散射
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