Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ультразвуковые преобразователи

    К специальным методам очистки относится ультразвуковой. Твердые отложения разрушаются под действием ультразвуковых колебаний, которые создаются в воде специальными вибраторами с помощью ультразвуковых преобразователей. [c.356]

    Так как в промышленном оборудовании обычно трудно применять метод вибрации поверхностей, предлагается альтернативный метод с использованием вибрации жидкости вблизи нагреваемой поверхности. Генераторы, возбуждающие вибрации, характеризуются широким спектром — от прерывателей потока до пьезоэлектрических преобразователей и, таким образом, покрывают интервал частот от пульсаций в 1 Гц до ультразвука в 10 Гц. Довольно много исследований посвящено изучению воздействий акустических колебаний на теплоотдачу от горизонтальных цилиндров к газам. Увеличение средних коэффициентов теплоотдачи наблюдалось только при интенсивности колебаний свыше 140 дБ, которая намного выше интенсивности, безопасной для человеческого слуха. Обычно максимальное увеличение теплоотдачи достигало 100— 200%. При наличии подходящих конструкций ультразвукового преобразователя возможно на несколько сот процентов улучшить теплоотдачу от простых нагревателей, погруженных в жидкости. Обычно преобладающим механизмом интенсификации теплообмена в данном случае становится кавитация. В качестве примера можно привести работу [12], в которой изучалось влияние ультразвуковых вибраций на теплоотдачу к воде. Описанное максимальное увеличение коэффициента теплоотдачи составляло 500%, однако в дегазированной воде было отмечено очень маленькое улучшение процесса. В общем же при конструировании систем, передающих вибрации на большие поверхности, возникают значительные трудности. [c.323]


    Используемые в установках ультразвуковые преобразователи типа ПМС-15А-18 снабжены специальными излучающими мембранами и питаются от генераторов типа УЗГ-2-10 илиУЗГ-4М. Ванна снабжена механизмом для регулировки расстояния между излучателями. Кроме того, возможность изменения амплитуды ультразвуковых колебаний в широком диапазоне (от нуля до 17 мкм) обеспечивает возможность создания оптимального режима озвучивания как для очистки, так и для заполнения дефектов пенетрантом. Подробное описание - в кн. П.П. Прохоренко, А.С. Боровиков, [c.642]

    В помещениях, где установлены ультразвуковые преобразователи, не должно быть открытых окон, форточек, фрамуг, работающей принудительной вентиляции, включенных электро- и радиоприборов, телефонов и звонков, а также приборов и устройств, создающих звуковые помехи. [c.218]

    Для распыливания топлив ультразвуком используются ультразвуковые преобразователи (пьезокерамические и магнито-стрикционные) с электрическими генераторами, а также гидро- [c.230]

    Для работы методом прохождения применяют дополнительные ультразвуковые преобразователи продольных и поперечных волн. [c.541]

    Для обеспечения безопасных условий работы необходимо знать допустимые концентрации токсичных и вредных веществ, входящих в состав растворов и электролитов (трихлорэтилен, цианиды, кислоты, щелочи и др.), использовать наиболее прогрессивные методы контроля за состоянием воздушной среды помещения, исправностью оборудования и приборов (источники и блоки питания в виде выпрямительных устройств ультразвуковые преобразователи электронагревательные системы и паровые коммуникации и т. д.), уделять как можно больше внимания условиям храпения и транспортировки ядохимикатов и др. [c.279]

    Широкополосные ультразвуковые преобразователи. М. Машиностроение, 1982. [c.848]

    Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля. Под ред. И.Н. Ермолова. М. Машиностроение, 1986. 278 с. [c.854]

    В качестве ультразвукового преобразователя служит пластина титаната бария. Ее резонансная частота может быть подсчитана по формуле, приведенной на стр. 165. [c.169]

    УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УСТАНОВОК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ [c.131]

    Необходимо настоятельно предостеречь, что схематическое изображение хода лучей на рис. 12.1 и на многих других рисунках не следует принимать за действительное. Как показано в главах 3—5, представление геометрического распространения звука (лучевая акустика) допустимо только в предельном случае очень малых длин волн по сравнению с размерами контролируемого изделия, несплошностей и используемого ультразвукового преобразователя. Эти условия на практике при длинах волн в миллиметровом диапазоне очень часто не выполняются. Поэтому возможен даже парадоксальный случай, когда нарушение хода лучей в звуковом поле приводит к увеличению показания на приемнике, а не к его снижению (см. рис. 5.8 и 5.9). Поэтому нужно всегда контролировать и тарировать данный метод по искусственным эталонным дефектам. [c.290]


    Выбор той или иной системы для создания ультразвуковых преобразователей определяется прежде всего возможностью получения высокого коэффициента полезного действия (к. п. д.) преобразования. Большие к. п. д. преобразователя могут быть достигнуты за счет повышения взаимосвязи первичной и вторичной его сторон, повышения добротности (механической, электрической) каждой из сторон преобразователя и, наконец, как у всякого двигателя или генератора, за счет согласования внутреннего сопротивления выходной стороны преобразователя и сопротивления нагрузки (внешней среды), на которую он работает. [c.68]

    Воздушная акустическая связь. Воздух можно использовать для акустической связи ультразвуковых преобразователей с объектом контроля прежде всего, когда не требуется ввод акустической энергии внутрь объекта контроля, например при экспресс-контроле параметров шероховатости поверхности изделия, дистанционной виброметрии и толщинометрии листов (при двустороннем доступе). При этом можно применять ультразвуковые колебания с частотами от десятков килогерц до единиц мегагерц, затухание которых в воздухе не столь велико, чтобы препятствовать их использованию. При разработке аппаратуры следует учитывать зависимость скорости звука от внешних условий температуры, влажности, движения воздуха. [c.226]

    В-сканирование - извлечение информации из сигналов ультразвукового преобразователя при его перемещении по поверхности объекта контроля по одной прямой. При этом информация соответствует слою изделия и состоит из совокупности строк А-развертки (рис. 115, б). В-развертка - развертка типа телевизионной, в которой строке соответствует определенное положение преобразователя при В-сканировании, а точнее, каждой строке на экране соответствует конкретная акустическая строка. При этом акустическая информация представляется точками различной яркости на строках. Такое изображение является томографическим. [c.294]

    Устройство с телескопическим манипулятором перемешает ультразвуковые преобразователи над испытуемой поверхностью. Оно находится на верхней части реактора и вводит телескопическую стойку с тремя кронштейнами в реактор, заполненный борированной водой. На трех кронштейнах установлено семь ультразвуковых преобразователей, расположенных таким образом, чтобы можно было контролировать сварные швы в любой точке внутренней поверхности. Специализированные устройства обеспечивают воспроизводимое положение преобразователей. [c.596]

    Определение влажности по скорости УЗК пока не получило распространения в связи с высокой погрешностью измерения коэффициента затухания, обусловленной влиянием акустического контакта между поверхностью ультразвукового преобразователя и поверхностью контролируемой среды. [c.29]

    Концентрацию кислот можно значительно уменьшить при наложении на травильную ванну ультразвуковых колебаний. В этом случае травильную смесь разбавляют водой в 15—20 раз, а в ванну вводят ультразвуковой преобразователь процесс ведут в течение 1—2 мин. [c.119]

    Водные моющие растворы и трихлорэтилен удаляют с поверхности минеральное масло, но не удаляют графит. Сочетание обработки водными моющими растворами и ультразвуком позволяет повысить качество обезжиривания, а также удалять остатки графита. Для этих целей можно использовать ультразвуковую установку типа УЗУ-0,25 с выходной акустической мощностью 230 Вт и частотой 18 кГц. Оптимальными параметрами режима обезжиривания являются температура ванны 90—95 °С, продолжительность обезжиривания 0,5—I мин, расстояние между ультразвуковыми преобразователями и обезжириваемой поверхностью деталей 50—60 мм [89, с. 154]. [c.155]

    В качестве примера рассчитаем величину амплитуды звукового давления при работе в воде ультразвукового преобразователя ПМС-15А-18, если амплитуда смещения его излучающей поверхности А = = 10 мкм. [c.21]

    Практический интерес при создании ультразвуковых преобразователей представляют также гидро- и аэродинамические явления, возникающие при течении газов и жидкости через отверстия или у препятствия. [c.68]

    К специальным методам очистки относится ультразвуковой. Ультразвуковые преобразователи через посредство головок с вибраторами, устанавливаемыми в жидкости (воде) внутри очищаемого объема, позволяют полностью удалить твердые отложения, разрушаемые под действием ультразвуковых колебаний и вымываемые звукопередающей средой. [c.209]

    Дзенис В.В. Применение ультразвуковых преобразователей с точечным контактом для неразрушающего контроля. Рига, Знание, 1987. 262 с. [c.845]

    Определение эффективной частоты эхоимпульса ультразвуковых преобразователей //Дефектоскопия. 1998. №4. С. 23-31. [c.855]

    Делаются попытки контролировать ультразвуком также и соединения точечной сваркой [599, 1095, 1197, 1081, 639]. Ввиду трудностей надежного обнаружения непроваров, обеспечения достаточной разрешающей способности на тонких листах и воспроизводимого акустического контакта на поверхности, вдавленной в форме колпачка, контроль остается сложным. Поэтому представляется, что успех может дать предложение Уилке пса [1002, 318], согласно которому ультразвуковые преобразователи встраиваются непосредственно в сварочные электроды. Однако ни попытки автора предложения проследить таким путем за затуханием при прозвучивании во время процесса сварки, ни измерения расстояния до проплавленной линзы, по данным Крекрафта [266], не дали надежных результатов. [c.555]


    На рис. 102 представлена обобщенная функциональная схема эхо-импульсного автокалибрующегося толщиномера, применительно к которой ниже будут проанализированы различные варианты раздельно-совмещенных ультразвуковых преобразователей продольных и головных волн. [c.284]

    Наиболее распространенный метод прямого измерения длины волны - интерферометрия стоячей волны. Между ультразвуковым преобразователем и параллельным ему отражателем образуется стоячая волна (см. табл. 1). Формирование стоячей волны происходит в том случае, когда расстояние между преобразователем и отражателем кратно длине полуволны а/2 и может быть определено соответствующим изменением электрического импеданса преобразователя. Затем при помощи микрометрического винта с большой осторожг ностью перемещают отражатель на расстояние нескольких длин волн так, чтобы сохранить параллельность между преобразователем и отражателем. Частоту обычно выбирают в области 10 -10 Гц, что соответствует длине волны- - см, причем наиболее типичная частота 10 Гц. Выбор частоты обусловлен минимизацией ошибок, связанных с акустической дифракцией, отсутствием абсолютной па- [c.429]


Библиография для Ультразвуковые преобразователи: [c.841]    [c.200]   
Смотреть страницы где упоминается термин Ультразвуковые преобразователи: [c.52]    [c.326]    [c.39]    [c.492]    [c.829]    [c.840]    [c.190]    [c.293]    [c.294]    [c.585]    [c.629]    [c.102]    [c.214]    [c.215]    [c.152]    [c.106]    [c.66]   
Смотреть главы в:

Ультразвуковая очистка -> Ультразвуковые преобразователи


Новое в технологии соединений фтора (1984) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Преобразователи



© 2025 chem21.info Реклама на сайте