Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ультразвуковые датчики




 

Звуковые частоты, лежащие выше порога слышимости, называются ультразвуковыми. Ультразвук занимает диапазон колебаний с частотой 20 кГц – 1 ГГц. Особые свойства ультразвука обусловлены высокой частотой и связанной с ней малой длиной волны. Свойства ультразвука сходны со свойствами света: они могут образовывать строго направленные пучки, для ультразвуковых волн справедливы законы отражения. С помощью вогнутого зеркального рефлектора ультразвуковые волны можно направлять от источника в строго определенном направлении. Ультразвук не дифрагирует и распространяется прямолинейно. Перечисленные свойства ультразвука определяют его применение:

– измерение глубины с помощью эхолота;

– дефектоскопия материалов (используется свойство ультразвука отражаться от границ двух сред);

– пайка алюминия;

– обезгаживание металлических расплавов и жидкостей;

– разрушение биологических клеток и ряд других специфических случаев применения (эмульгирование, массаж).

Ультразвук можно создавать различными способами: механическими, магнитострикционными, электрическими. Последние два получили наибольшее распространение. Магнитострикционные излучатели ультразвука основаны на деформации ферромагнетиков (железо, никель и др.) в переменном магнитном поле. Частоту генерируемых колебаний магнитострикционными излучателями определяют по формуле:

(1.5)

 

где – длина стержня; Е – модуль упругости; ρ – плотность материала.

Так, например, никелевый стержень длиной ℓ = 100 мм, помещенный в переменное магнитное поле, совершает продольные колебания с частотой ƒ = 24,3 кГц и амплитудой 1 мкм.

Наибольшая частота, на которой удается возбудить достаточно интенсивные колебания, составляет 60 кГц, что соответствует длине стержня 40 мм.

Электрический способ получения ультразвуковых волн основан на использовании пьезоэлемента. В пьезоэлектрическом излучателе используется кварцевая пластина, к которой приложено переменное напряжение Uх, создающее электрическое поле в направлении электрической оси Х (рис. 1.7). Продольный обратный пьезоэффект заключается в деформации кварцевой пластины вдоль оси Х. При этом относительное изменение толщины пластины определяется формулой:

. (1.6)

Из формулы (1.6) следует, что продольная деформация не зависит от размеров (ширины b и длины ℓ) пластины, а определяется только ее толщиной d.

 

Рис. 1.7

 

Частота собственных продольных колебаний определяется по формуле:

(1.7)

где d – толщина кварцевой пластины; Ех – модуль упругости пластины кварца в направлении электрической оси Х.

Эффект обратимости в кварцевых или керамических пластинах используется в ультразвуковых датчиках. Приложенное к пластине изменяющееся с некоторой частотой напряжение вызывает колебания электрического поля, что, в свою очередь, создает звуковые волны той же частоты. Эти волны, распространяясь в воздухе со скоростью 340 м/с, достигают препятствия и отражаются от него, возвращаясь к излучателю. Воздействуя на пластину, отраженные волны вызывают появление на ней разности потенциалов. Таким образом, пластина вначале работает как излучатель, а затем как приемник ультразвуковых волн. Диапазон срабатывания датчика регулируется изменением мощности излучаемых волн и промежутком времени ожидания отраженного сигнала.

Пьезокерамические высокочастотные датчики/излучатели, например, серии МА, выпускаемые японской фирмой MURATA, применяются в основном для измерения расстояний и определения уровня жидкостей.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 608; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.