超聲波的應用非常廣泛,最近很多朋友在咨詢勁穩的超聲波產品的時候會詢問一下超聲波的其它用途,為了方便廣大客戶詳細了解超聲波在各行業的應用,勁穩來給大家總結一下.
其實超聲波正成功地應用在機械,制造,化學,冶金,醫療,輕工業、農業和動力工程等方面.很難說出哪個技術部門用不上超聲波的某些特性.超聲波技術的效能和技術經濟上的巨大優越性,使它有極大的可能在發展工業方面成為強有力的技術進步的工具.
應用超聲波探傷法來檢查金屬制品的內部傷痕和缺陷是眾所周知的.由于超聲波具有強大的穿透能力,使它在所有各種不破壞零件的物理探傷法中占居首位.金屬脈沖超聲探傷法的應用范圍廣如:渦輪機和內燃機的零件,汽車、蒸汽機車和飛機的零件,鍛件,板狀材料、管道、緊固雙頭螺栓、沖壓車間的各式各樣的不間產品.
除了脈沖超聲波探傷法以外,還有幾種就其物理本貭各不相同的利用非衰減波的探法. 當零件只有一個面能接觸到,而用共振法來檢査它的厚度時,就屬這一類.在檢査鍋爐壁、導管壁和船親外売的腐蝕區域的時候,我們就會遇到用這樣的方式來測量.借助于所謂“陰影法”,非衰減波也還用來檢査汽車鞴胎中的缺陷;薄銅板和砂輪中的未焊合處和分層區域也可用這種方法確定出來,
然而超聲波檢測法只局限于作為一種探傷法.例如,測量出超聲波在各神介貭中的傳播速度和吸收系數后,就可以制斷它們的彈性參數——密度、粘滯性和彈性模量,因為正是這些參數決定著超聲波的速度和吸收値.這樣,就出現了聯系這種測量數據與被試材料的結構的可能性.例如,根據聲音在金屬中的吸收數値,可以確定值的大小,因而也就可以確定該金屬的結構.根據測得的超聲波橫波和橫波傳播速度的數續,可確定出金屬和橡膠、塑料、玻璃、陶瓷、冰等材料的彈性常數.測量也可用來硏究固體中所產生的過輕的動力學,故用這種方法可以檢驗材料的應力狀態,例如,很大的混凝土或鋼制構件的彈性模量.
超聲波在某種液體介貭中的速虔和吸收數值常常與該種介貭的物理化學特性有關.這一方面可以作出關于物理結構、分子內鍵和分子物理學專家們所感興趣的其它一些問題的結論;另一方面,用這種方法還能夠檢驗介貭的濃度,介貭中是否存在有雜貭,
以及硏究各種過程和反應進行的動力.這種超聲波分析檢測的方法是基于連續地發出聲波在被硏究+貭中的速度値和吸收値. 利用超聲波分析物理化學過程的方法,作為化學、水解、淸漆顏料、藥物和食品中產生的液體介貭的檢測法,以及作為合成橡膠工廠和石油加工廠的液體介貭的檢測法,是超聲波技術中完全嶄新的方向.這種方法是値得特別注意的,因為首先,在化學中還沒有統—能用于許多種現象和過程的檢測(分析)方法;其次,超聲波脈沖分析法可以反映所硏究過程的動力學.還可以對運動著物理進行測量,因而可采用這種方法直接在生產條件下檢測其物理化學過程.
當用超聲波作為處理物貭的一種方法時,我們會遇到另外一些物理狀況.為了這個目的,常常利用空化現象在聲波作用 下,在液體中形成空腔的現象.這些空腔隨傳播著的聲波的頻率而伸張和壓縮.當壓締時空腔的尺寸縮小,同時,所產生的巨大壓力可能使空腔完全消失,可能使它們完全閉合.因為閉合之 前•空腔內的壓力可達幾千大氣壓,故在空腔完全消失的瞬間,會產生強烈的液壓沖擊,致使材料破壞.空腔閉合時產生的液壓沖擊,正成功地用來破碎和分散許多種物貭.象石膏、石墨和某些金 屬(銅、銀)等固體物貭用超聲波很容易分散和對碎,如勁穩的超聲波塑焊機.強力超聲波的破碎作用被用來削不同形狀和不同尺寸的孔,以及切割硬脆材料(鎢、鉬和它們的碳化物,陶器,玻璃,瓷器).在焊鋁時,也利用超聲波的破碎作用來破壞其氧化膜.
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