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超聲波有什麼類型的聲頭

發布時間:2022-05-25 14:19:50

A. 超聲波與聲波有什麼區別

1、定義不同

超聲波是一種頻率高於20000赫茲的聲波,它的方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,可用於測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫學、軍事、工業、農業上有很多的應用。超聲波因其頻率下限大於人的聽覺上限而得名。

發聲體產生的振動在空氣或其他物質中的傳播叫做聲波。聲波藉助各種介質向四面八方傳播。聲波通常是縱波,也有橫波,聲波所到之處的質點沿著傳播方向在平衡位置附近振動,聲波的傳播實質上是能量在介質中的傳遞。

2、參數不同

超聲波的兩個主要參數:

頻率:F≥20KHz(在實際應用中因為效果相似,通常把F≥15KHz的聲波也稱為超聲波);

功率密度:p=發射功率(W)/發射面積(cm2),通常p≥0.3w/cm2。

在液體中傳播的超聲波能對物體表面的污物進行清洗,其原理可用「空化」現象來解釋:超聲波振動在液體中傳播的音波壓強達到一個大氣壓時,其功率密度為0.35w/cm2,這時超聲波的音波壓強峰值就可達到真空或負壓,但實際上無負壓存在,因此在液體中產生一個很大的壓力,將液體分子拉裂成空洞一空化核。

此空洞非常接近真空,它在超聲波壓強反向達到最大時破裂,由於破裂而產生的強烈沖擊將物體表面的污垢撞擊下來。這種由無數細小的空化氣泡破裂而產生的沖擊波現象稱為「空化」現象。太小的聲強無法產生空化效應。

聲波的物理參數:

振幅:表示質點離開平衡位置的距離,反映從波形波峰到波谷的壓力變化,以及波所攜帶的能量的多少。高振幅波形的聲音較大;低振幅波形的聲音較安靜。

周期:描述單一、重復的壓力變化序列。從零壓力,到高壓,再到低壓,最後恢復為零,這一時間的持續視為一個周期。如波峰到下一個波峰,波谷到下一個波谷均為一個周期。

頻率:聲波的頻率是指波列中質點在單位時間內振動的次數。以赫茲(Hz)為單位測量,描述每秒周期數。例如,1000 Hz 波形每秒有 1000 個周期。頻率越高,音樂音調越高。

相位:表示周期中的波形位置,以度為單位測量,共 360º。零度為起點,隨後 90º 為高壓點,180º 為中間點,270º 為低壓點,360º 為終點。相位也可以弧度為單位。弧度是角的國際單位,符號為rad。

表示具有相同相位度的兩個點之間的距離,也是波在一個時間周期內傳播的距離。以英寸或厘米等長度單位測量。波長隨頻率的增加而減少。

3、應用領域不同

超聲波主要在醫學、軍事、工業、農業、化工等領域運用。聲波主要在地球科學,海洋學,建築學等領域應用。

4、作用不同

超聲波的主要作用:

超聲處理,利用超聲的機械作用、空化作用、熱效應和化學效應,可進行超聲焊接、鑽孔、固體的粉碎、乳化 、脫氣、除塵、去鍋垢、清洗、滅菌、促進化學反應和進行生物學研究等,在工礦業、農業、醫療等各個部門獲得了廣泛應用。

超聲檢驗,超聲波的波長比一般聲波要短,具有較好的方向性,而且能透過不透明物質,這一特性已被廣泛用於超聲波探傷、測厚、測距、遙控和超聲成像技術。

聲波的主要作用:

次聲波,研究自然次聲的特性和產生機制,預測自然災害性事件。例如台風和海浪摩擦產生的次聲波,由於它的傳播速度遠快於台風移動速度,人們利用一種叫「水母耳」的儀器,監測風暴發出的次聲波,即可在風暴到來之前發出警報。利用類似方法,也可預報火山爆發、雷暴等自然災害。

通過測定自然或人工產生的次聲在大氣中傳播的特性,可探測某些大規模氣象過程的性質和規律。如沙塵暴、龍卷風及大氣中電磁波的擾動等。

B. 超聲波 是一種什麼形式的波

超聲波是高頻的聲波,一般是大於20000HZ的聲波都可以稱為超聲波。聲波是靠介質傳播的,所以真空不傳播。

C. 超聲波存在於哪個頻率段,根據它的特點,可分為哪幾種類型

超聲波是一種頻率高於20000赫茲的聲波,它的方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,可用於測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫學、軍事、工業、農業上有很多的應用。超聲波因其頻率下限大於人的聽覺上限而得名。

科學家們將每秒鍾振動的次數稱為聲音的頻率,它的單位是赫茲(Hz)。我們人類耳朵能聽到的聲波頻率為20Hz-20000Hz。因此,我們把頻率高於20000赫茲的聲波稱為「超聲波」。通常用於醫學診斷的超聲波頻率為1兆赫茲-30兆赫茲。

聲波的產生

聲波是物體機械振動狀態(或能量)的傳播形式。超聲波是指振動頻率大於20000Hz以上的,其每秒的振動次數(頻率)甚高,超出了人耳聽覺的一般上限(20000Hz),人們將這種聽不見的聲波叫做超聲波。由於其頻率高,因而具有許多特點:首先是功率大,其能量比一般聲波大得多,因而可以用來切削、焊接、鑽孔等。再者由於它頻率高,波長短,衍射不嚴重,具有良好的定向性,工業與醫學上常用超聲波進行超聲探測。超聲和可聞聲本質上是一致的,它們的共同點都是一種機械振動模式,通常以縱波的方式在彈性介質內會傳播,是一種能量的傳播形式,其不同點是超聲波頻率高,波長短,在一定距離內沿直線傳播具有良好的束射性和方向性,1兆Hz=10^6Hz,即每秒振動100萬次,可聞波的頻率在16-20000HZ 之間)。

超聲波在媒質中的反射、折射、衍射、散射等傳播規律,與可聽聲波的規律沒有本質上的區別。但是超聲波的波長很短,只有幾厘米,甚至千分之幾毫米。與可聽聲波比較,超聲波具有許多奇異特性:傳播特性──超聲波的波長很短,通常的障礙物的尺寸要比超聲波的波長大好多倍,因此超聲波的衍射本領很差,它在均勻介質中能夠定向直線傳播,超聲波的波長越短,該特性就越顯著。功率特性──當聲音在空氣中傳播時,推動空氣中的微粒往復振動而對微粒做功。聲波功率就是表示聲波做功快慢的物理量。在相同強度下,聲波的頻率越高,它所具有的功率就越大。由於超聲波頻率很高,所以超聲波與一般聲波相比,它的功率是非常大的。空化作用──當超聲波在介質的傳播過程中,存在一個正負壓強的交變周期,在正壓相位時,超聲波對介質分子擠壓,改變介質原來的密度,使其增大;在負壓相位時,使介質分子稀疏,進一步離散,介質的密度減小,當用足夠大振幅的超聲波作用於液體介質時,介質分子間的平均距離會超過使液體介質保持不變的臨界分子距離,液體介質就會發生斷裂,形成微泡。這些小空洞迅速脹大和閉合,會使液體微粒之間發生猛烈的撞擊作用,從而產生幾千到上萬個大氣壓的壓強。微粒間這種劇烈的相互作用,會使液體的溫度驟然升高,起到了很好的攪拌作用,從而使兩種不相溶的液體(如水和油)發生乳化,且加速溶質的溶解,加速化學反應。這種由超聲波作用在液體中所引起的各種效應稱為超聲波的空化作用。

D. 什麼叫超聲波,什麼叫次聲波

一、超聲波

超聲波是一種頻率高於20000赫茲的聲波,它的方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,可用於測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫學、軍事、工業、農業上有很多的應用。超聲波因其頻率下限大於人的聽覺上限而得名。

二、次聲波

頻率小於20Hz(赫茲)的聲波叫做次聲波。次聲波不容易衰減,不易被水和空氣吸收。而次聲波的波長往往很長,因此能繞開某些大型障礙物發生衍射。某些次聲波能繞地球2至3周。某些頻率的次聲波由於和人體器官的振動頻率相近甚至相同,容易和人體器官產生共振,對人體有很強的傷害性,危險時可致人死亡。

(4)超聲波有什麼類型的聲頭擴展閱讀

特點:

(一)、超聲波

(1)、超聲波在傳播時,方向性強,能量易於集中。

(2)、超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離。

(3)、超聲波與傳聲媒質的相互作用適中,易於攜帶有關傳聲媒質狀態的信息診斷或對傳聲媒質產生效用及治療。

(4)、超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。

(5)、超聲波可傳遞很強的能量。

(6)、超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。

(二)、次聲波

次聲波的特點是來源廣、傳播遠、能夠繞過障礙物傳得很遠。次聲的聲波頻率很低,在20Hz以下,波長卻很長,傳播距離也很遠。它比一般的聲波、光波和無線電波都要傳得遠。次聲波具有極強的穿透力,不僅可以穿透大氣、海水、土壤,而且還能穿透堅固的鋼筋水泥構成的建築物,甚至連坦克、軍艦、潛艇和飛機都不在話下。

次聲波的傳播速度和可聞聲波相同,由於次聲波頻率很低。大氣對其吸收甚小,當次聲波傳播幾千千米時,其吸收還不到萬分之幾,所以它傳播的距離較遠,能傳到幾千米至十幾萬千米以外。

E. 超聲波的分類

聲波的分類聲波的分類是按照頻率來劃分的,包括次聲波、聲波、超聲波、超高頻聲波。

用超聲波得到若干信息,獲得通信應用,稱檢測超聲,例如:用超聲波在介質中的脈沖反射對物體進行厚度測試稱超聲測厚。超聲波測厚及應用在工業領域中超聲波測厚是一門成熟的高新技術,它的最大優點是檢測安全、可靠及精度高,而且它可以巡迴在運行狀態進行檢測。

理化效應

超聲的機械效應和溫熱效應均可促發若干物理化學變化。實踐證明一些理化效應往往是上述效應的繼發效應。

彌散作用:超聲波可以提高生物膜的通透性,超聲波作用後,細胞膜對鉀,鈣離子的通透性發生較強的改變。從而增強生物膜彌散過程,促進物質交換,加速代謝,改善組織營養。

觸變作用:超聲作用下,可使凝膠轉化為溶膠狀態。對肌肉,肌腱的軟化作用,以及對一些與組織缺水有關的病理改變。如類風濕性關節炎病變和關節、肌腱、韌帶的退行性病變的治療。

以上內容參考:網路-超聲波

F. 超聲波是什麼

超聲波是一種頻率高於20000赫茲的聲波,它的方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,可用於測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫學、軍事、工業、農業上有很多的應用。超聲波因其頻率下限大於人的聽覺上限而得名。
科學家們將每秒鍾振動的次數稱為聲音的頻率,它的單位是赫茲(Hz)。我們人類耳朵能聽到的聲波頻率為20Hz-20000Hz。因此,我們把頻率高於20000赫茲的聲波稱為「超聲波」。通常用於醫學診斷的超聲波頻率為1兆赫茲-30兆赫茲。

G. 聲波有幾種類型

聲波的類型
(1) 縱波
媒質中質點沿傳播方向運動的波。
(2) 橫波
媒質中的質點都垂直於傳播方向而運動的波。
(3) 表面波
沿媒質表面層傳播,幅值隨深度迅速減弱的波。
頻率、超聲波、次聲波

其他關於聲波的參考資料:
聲學是一門古老的學科,大約從17世紀初分析物體的振動開始,直到19世紀末,還只能用人耳接收聲波。1877年出版了瑞利的《聲學理論》,該書對經典聲學的內容進行了總結。20世紀初,貝爾發明了用於電話機的碳粒傳聲器,人們首次把聲波轉換為電信號,從而使聲學研究進入了一個新的階段。電子學的發展,大大地促進了聲學研究,從此,人們能夠精確測量、觀察和研究各種頻率、波形和強度的聲波,從而奠定了近代聲學的基礎。聲學與人們日常生活密切相關。例如,改進廳堂的音質和放聲系統的高保真度;測量並控制雜訊水平,以改善人們的生活環境等。由於數字技術和大規模集成電路的發展,微處理機進入了聲學研究與應用領域,使聲學研究手段和方法的准確性和速度都得到提高。隨之而出現一批新的聲學測量技術和相應的儀器設備。例如,實時頻率分析、聲強測量、聲源鑒別、快速傅里葉變換、相關分析等。
隨著科學技術的發展,近代聲學同時也得到了迅速發展,在工業、農業、國防、交通、衛生、教育、科學研究、文化生活以及社會等各個方面獲得了廣泛的應用,形成了許多新興的邊緣學科。
聲學是研究各種媒質中聲波的產生、傳播、接收和作用等問題的一門學科。傳播聲波的媒質有三種不同狀態,一般稱為氣體、液體和固體,因此形成相應的分支學科,分別稱為空氣聲學、水聲學和超聲學,其中空氣聲學涉及人們的聽覺,因此,與人們的文化生活和社會活動關系非常密切。由於聲學在不同的媒質及其不同狀態下傳播時,有著不同的傳播特性,利用這些特性可以研究和測量各種媒質的物理性質和狀態。例如,彈性模量、硬度、粘度、溫度、厚度、料位等。特別是頻率較高的超聲波與物質內部某些微觀結構有相互作用,如超聲波與金屬、半導體、超導體中的電子等相互作用,故可用於物質結構的研究。
由於超聲波在固體和液體中傳播時衰減小,因此傳播距離相應要遠些,一般稱為穿透性強;同時超聲波頻率高,波長短,因此固體中輻射的聲場具有方向性強,並且傳播過程中遇到障礙物時能夠反射等特點,可以用於探測金屬和非金屬材料內部的缺陷位置、大小和性質。這就是應用相當廣泛的無損檢測技術之一——超聲檢測。同樣原理推廣應用於人體上,可以從體外來檢查體內的某些疾病、器官動態或生理變化。
下面簡單介紹聲學中一般概念和傳播特性。
1.次聲波、聲波和超聲波
次聲波、聲波和超聲波都是在彈性媒質中傳播的機械波。它們的區別主要在於頻率不同。
(1) 聲波
人們把能引起聽覺的機械波稱為聲波(音頻)。頻率在20~20000Hz之間。
(2) 次聲波
頻率低於20Hz的機械波稱為次聲波。
(3) 超聲波
頻率高於20000Hz的機械波稱為超聲波。
2.聲波的類型
(1) 縱波
媒質中質點沿傳播方向運動的波。
(2) 橫波
媒質中的質點都垂直於傳播方向而運動的波。
(3) 表面波
沿媒質表面層傳播,幅值隨深度迅速減弱的波。
3.平面波、柱面波、球面波
(1) 平面波
波陣面為平面且與傳播方向垂直的波。
(2) 柱面波
波陣面為同軸柱面的波。
(3) 球面波
波陣面為同心球面的波。

H. 超聲波是什麼

聲波是屬於聲音的類別之一,屬於機械波,聲波是指人耳能感受到的一種縱波,其頻率范圍為16Hz-20KHz。當聲波的頻率低於16Hz時就叫做次聲波,高於20KHz則稱為超聲波聲波。
超聲波具有如下特性:
1) 超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
2) 超聲波可傳遞很強的能量。
3) 超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
4) 超聲波在液體介質中傳播時,可在界面上產生強烈的沖擊和空化現象。

I. 超聲波的特點

穿透力強,可以用超聲波測距離,就是我們所說的聲納,還有超聲波的破碎力強,可以用來碎石,就是結石.
下面在詳細介紹下:

超聲波的基本特性

頻率在2kHz以上的聲波稱之為超聲波,由於頻率f升高,波長λ變短使得超聲波比普通聲波具有特殊性,即近似於光的某些特徵。如束射性,由一種媒質進人另一種媒質發生折射、反射等。同時有很強的被吸收性與衰減性,帶有很強的能量。本節簡要介紹超聲波的幾個主要特徵。

【超聲波的束射性】

人耳可感受的聲音是無指向性的球面波,即以聲源為中心呈球面向四周擴散周圍均能聽到聲音。由於超聲波頻率很高,所以方向性就相對要強,方向性即柬射性。當超聲波發生體壓電晶體的直徑尺寸遠大於超聲波波長時,則晶體所產生的超聲波就類似於光的特性,如圖1一1一1所示。

緊靠晶體輻射板的一段叫近場區,接近於圓柱狀;離晶本輻射較遠的部分,超聲波以一定的角度擴散,叫遠場區。若壓晶體圓片的直徑為D,超聲波在該介中的波長為λ,則近區的長度為:

D2-λ2 D2

N= ———— ≈ —— (D》λ)

4λ 4λ

由上式看出,壓電晶體片直徑愈大或頻率越高,即波長λ愈短,則近場區的長度愈長,此超聲波場的束射性就愈好。

聲學工作者用光衍射法,對醫用超聲波換能器的聲場顯示做了深入、生動的研究。

就是這個研究成果的一組照片,它對我們深入而又形象地理解超聲波的束射性,超聲波的聚焦性,都有很大的幫助。圖1-2是這種是這種光衍射法的實驗光路圖。圖中的He——Ne激光器的波長為6328A(埃),O為一組組合透鏡,它將光束鏡發出的擴散光束變為平行光束。最後在相屏上得到的是一個超聲波聲束的倒立的實相。圖1-3圖1-6的一組照片,就是從這個相屏上拍攝而成的。整個實驗均在暗室中進行。圖1-5所示的這張未聚焦的單片換能器的全景超聲波束照片,是我們超聲波治療機所發出的超聲波聲束的生動、形象的顯示,是值得我們深入研究和理解的。

理解了超聲波的束射性,對超聲波治療有重要的意義。由於超聲波具有很強的束射性,在超聲波治療時,要注意使用聲頭輻面垂直,對准治療部位。以由於超聲波聲頭輻射出的超聲波場中心處最強,愈向外側愈弱,所以,在超聲波治療操作時,一般都要以一定的速度,在治療部位做小圓周或其它形式的移動,以使治療部位得到的超聲波劑量基本均勻,從而保證治療效果的良好。

【超聲波的透射、反射、折射與聚集】

由於超聲波的頻率較高,所以超聲波在定向傳播時,在兩種不同媒質的分界面上,會出現類似於光線一樣的透射、反射和折射現象。

光線的透射、反射與折射現象是常見的。例如,我們在一個黑暗的環境里將一束光線投身到一個盛滿水的透明玻璃燒杯里,我們將十分清楚地看到光線在水面上產生的透射、反射與折射現象。我們採用圖1一2所示的光衍射法,也可以清楚地看到超聲波聲束的反射、透射與折射現象。見圖1一7。

光的聚集現象是常見的。如果我們手邊在一個放大鏡,在強烈的陽光下,太陽光經過放大鏡的聚集到一點,就會將這一點上的紙或者香煙等物點燃。許多人都親身做過這個實驗。

超聲波的聚集現象和光線的聚集現象是一樣的。利用超聲波聚集裝置可以將超聲波束會聚到一點,從而將超聲波的聲強提高幾倍甚至幾千倍,利用這樣巨大的聲強可以做許多很有意義的工作。例如:超聲波切割、超聲波鑽孔、超聲波打磨等。

【超聲波的吸收與衰減】

聲波在各種媒質中傳播時,由於媒質要吸收掉它的一部分能量,所以,隨著傳播路程的增加,聲波的強度會逐漸減弱。

在一個廣場上,一個民族弦樂正在為廣大群眾作街頭演出,許多人聞訊前去觀看和欣賞那動聽的音樂。當你從遠處走近這個樂隊時,首先聽到的是那音調低沉的鼓聲,隨著你慢慢走近樂隊,你就逐漸聽到了鎖吶聲、笛聲、二胡聲等;當你最後走到樂隊周圍時,你才聽到了那音調很高的清脆的鈴聲。

這個例子,很生動地說明了各種不同頻率的聲波,在空氣中傳播時被吸收的程度是不同的。頻率越高的聲波,空氣對它的吸收越強,所以它傳播的距離較短。例如上述樂隊中音調很高的鈴聲;因其頻率很高,空氣對它的吸收作用很強,所以傳不遠。反之,對頻率越低的聲波,空氣對它的吸收較少,因此,它傳播的距離較長。上述樂隊中音調低沉的大鼓聲音傳得很遠,正是由於它的頻率很低的緣故。

聲波在媒質中傳播時,被吸收而衰減的另一個特點是對於同一個聲波,當它在圍體、液體或氣體,以及各種不同物質中傳播時,它被吸收的程度也是不同的。對於一個頻率固定的聲波,在氣體中傳播時,它被吸收的最厲害;在液體中傳播時,它吸收的較少;而在固體中傳播時,則被吸收的最少。所以,聲波在空氣中傳播的最短,在水中則可傳播的遠一些,而在金屬中則能傳播得很遠。

以上關於聲波吸收的兩個特性,無論對可聽聲,或是對超聲波,都是適用的。對於超聲波來講,由於它的頻率很高,所發,它在空氣中傳播時,被吸特別厲害。據科學家們的實驗,頻率為100億Hz的超聲波,在它離開聲源的一剎那間,馬上會被空氣全部吸收掉。在超聲波治療的臨床應用中,對於超聲波的吸收特性,必須予以足夠的重視。這一點,在下面的有關章節中,將要詳細談到。

【超聲波的巨大能量】

超聲波之所以在工業、國防和醫療等方面發揮著獨特而又巨大的作用,還有一個原因是由於超聲波比一般可聽聲有著強大的功率。根據聲學工作者的實驗測定,一般的講話聲音的能量是很小的。假設我們想用普通說話的能量來燒開一壺水,那麼,必須動員700多萬人,連續大聲喊叫12個小時才行。超聲波具有的能量,要比一般可聽聲大的多。根據有關聲學實驗測定,頻率為100萬赫茲的超聲波的能量,要比同幅度的頻率為1000赫茲的可聽聲能量大100萬倍。所以說,擁有巨大的能量,是超聲波的一個重要特點。超聲波的許多應用,也都是利用它的這一特點進行工作的。為什麼超聲波擁有這么強大的功率呢?這是由於聲波到達某一物質中時,由於聲波的振動作用,使物質中的分子隨便之一起振動,兩者振動的頻率是一致的。物質分子振動的頻率,決定了該物質分子振動的速度,頻率越高,速度越大。我們知道,一個運動物體所具有的動能E與其質量M和運動速度有下列關系:

E=Mv2

即,運動物體的動能與其質量成正比,與其速度的平方也成正比。

由於超聲波的頻率很高,它使所進入的物質分子運動速度,也隨之變的很高。根據上式可知,這樣高的運動速度,使該物質分子具有很大的動能,這就是超聲波擁有巨大能量的緣故。

【超聲波的聲壓特性】

所謂「聲壓」指的是由於聲波的振動而使聲場中的物體受到附加壓力的強度,單位為公斤/平方厘米,一般可聽聲的聲壓非常微小,其數值約為0.000001公斤/平方厘米~0.000002公斤/平方厘米。這公微小的聲壓,一般是不引起人們的注意的。但是,超聲波的聲壓,一般是很大的。例如,在水中通過一般強度的超聲波時,因超聲波而產生的附加壓力,可以達到好幾個大氣壓。超聲波之所以能夠產生這樣強的聲壓,可以達到好幾個大氣壓,其根本原

因仍然是由於超聲波的頻率很高,所以振動時,使高密度分子間的伸拉很快以致使其間形成瞬時的真空與壓縮高密度區,產生巨大的壓力差。當它的振幅達到一定程度時,超聲波擁有的能量十分巨大。

當超聲波束通過液體時,由於巨大的超聲波聲壓作用,可以在液體中出現"空化現象"。這種現象所產生的瞬時壓力,可以高達幾千個,甚至上萬個大氣壓!這么巨大的瞬時壓力,使超聲波的應用,在許多方面顯示出它獨特的巨大作用。現在已被普遍應用的超聲波清洗,超聲波乳化等,都是超聲波空化現象的具體運用。

超聲波的空化現象是怎樣產生的呢?讓我們通過觀察一個聲學實驗,來了解空化現象產生的奧妙。

如圖1一8所示,在一個盛滿水的玻璃容器中,放大一個超聲波發生器的聲頭。

在超聲波機末工作之前,該容器中的液體分子受到的只是大氣壓的壓力,液體的分子都很穩定,沒有什麼變化。當超聲波機開始工作後,一般強大的超聲波束穿過了整個液體內部。我們知道,當聲波通往某種物質時,由於聲振動現象,這種壓縮和稀疏相互交替的作用,使該物質分子受到的壓力產生了變化。例如當超聲波振動使水分子壓縮時,水分子所受到壓力將是大氣壓加上水分子被壓縮時受到的壓力,這個變化的壓力就是前面我們所談到的"聲壓"。當這個巨大的聲壓使水分子團壓縮時,好象水分子團受到了來自四面八方的巨大壓力(參看圖1一8A)當超聲波振動使水分子稀疏時,水分子又受到了向四面八方散開的拉力(參看圖1一8B)。對於一般的液體,它能經受得住聲壓的巨大壓力作用,所以在受到壓縮力時,水分子團不會發生反常的現象。但是當水分子團受到稀疏作用而受到四面八方的拉力時,它們就支持不住了。在拉力集中的地分,水分子團就會斷裂開來,這種斷裂作用,最容易發生在存有雜質和氣泡的地方,因為這些地方水的強度特別低,根本經不住幾倍於大氣壓力的巨大的拉力作用而發生斷裂。這種斷裂的結果,使水中會產生許多氣泡狀的小空腔,這種空腔存在的時間很短,一瞬間,就會閉合起來。小空腔閉合的時侯,會產生巨大的瞬時壓力,一般的可高達幾千個,甚至上萬個大氣壓。這種巨大的瞬時壓力,可以使懸浮在水中的固體表面受到急劇的破壞,超聲波的絕妙的清洗作用、乳化作用以及超聲波治療中利用超聲波來擊碎 腦血栓和膽結石塊等,都是運用了超聲波的這種巨大的瞬時壓力。這種由於超聲波在液體中的聲壓,而使液體分子團破裂而產生無數氣體小空腔,由於這些小空腔閉合而產生的瞬時壓力的現象,稱之為超聲波的空化現象。超聲波的空化現象,也是超聲波的重要特性之一。

J. 超聲波有哪四種類型

,特別是在婦產科領域的應用,由於超聲診斷的結果能較快得到證實,且對胎兒和母體無損傷,因此對妊娠子宮的探查有較大的實用價值。 超聲波檢查通常分四種類型 超聲波檢查超聲波診斷儀根據其信號表現方式不同,通常分為A型、B型、M型和D型四類。 A型超聲波檢查 A型超聲波適用於一些含液性病變,如診斷胸腔積液並定位穿刺點,腹水探測,還可測量臟器大小及距離等。A超靈敏度較高,設備簡單,易於操作,但不能顯示橫斷面圖象,故在診斷上有較大的局限性。近年來,許多臟器的檢查已被新型的B型顯像儀所取代。 B型超聲波檢查 B超目前正廣泛應用於心臟、腹部臟器以及其他許多方面的檢查,特別是在婦產科領域的應用,由於超聲診斷的結果能較快得到證實,且對胎兒和母體無損傷,因此對妊娠子宮的探查有較大的實用價值。M型超聲波檢查 M型超聲波又稱超聲心動圖,主要用於心臟的檢查,包括檢查心腔大小,室間隔厚度,心臟瓣膜的形態與活動度以及心內腫瘤等。但單用M型超聲波診斷心臟疾病有一定的局限性,如能和B超、D超、聲學造影等聯合運用,互為補充,則可以對許多疾病做出有價值的診斷,還可避免帶有創傷性和危險性的心臟導管檢查。 D型超聲波檢查 D型超聲波又稱多普勒超聲法,它可通過獲取血流方向、速率及血流動力學資料,經過分析、計算,診斷出心臟和血管的病變,也可間接了解某些組織的供血情況。

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與超聲波有什麼類型的聲頭相關的資料

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