• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.基础定义
  • 4.产生原因
  • 5.治病机理
  • 5.1.机械效应
  • 5.2.温热效应
  • 5.3.理化效应
  • 6.超声效应
  • 7.超声应用
  • 7.1.超声检验
  • 7.2.超声处理
  • 7.3.超声波清洗
  • 7.4.超声波加湿器
  • 7.5.基础研究
  • 7.6.超声除螨
  • 7.7.超声除油
  • 7.8.炼油化学原理
  • 7.9.超声波检查
  • 7.10.工业自动化
  • 7.11.提取生物纳米
  • 7.12.超声波制药
  • 7.13.化妆品的分散
  • 7.14.催陈技术
  • 8.特点介绍
  • 9.发展历史
  • 9.1.国际方面
  • 9.2.国内方面
  • 9.3.技术特点
  • 9.4.作用机理
  • 9.5.适用行业
  • 9.6.应用举例
  • 9.7.工艺介绍
  • 10.焊接介绍
  • 10.1.塑料焊接
  • 10.2.金属焊接
  • 11.美容介绍
  • 12.研究情况
  • 13.相关辟谣
  • 14.参考资料

超声波

波长极短的机械波

超声波(Ultrasound)是一种频率高于20000Hz(赫兹)的声波,功率密度为p≥0.3W/cm²。

超声波主要特性是波长短近似作直线传播,在固体和液体内衰减比电磁波小,其传播特性(如声速、吸收等)和媒质的性质密切相关1。它的方向性好,反射能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离比空气中远,在医学、军事、工业、农业上有很多的应用,可用来测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。

基本信息

  • 所属学科

    物理

  • 应用领域

    医学军事工业农业化工

  • 医用频率

    1兆—30兆赫兹

  • 频率

    F≥20KHz

  • 功率密度

    p≥0.3w/cm2

  • 外文名

    ultrasonic(waves)

  • 中文名

    超声波

  • 波长

    λ≤2cm

基础定义

主要参数

超声波

超声波的两个主要参数:

频率:F≥20KHz(在实际应用中因为效果相似,通常把F≥15KHz的声波也称为超声波);

功率密度:p=发射功率(W)/发射面积(cm2),通常p≥0.3w/cm2。在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗,其原理可用“空化”现象来解释:超声波振动在液体中传播的音波压强达到一个大气压时,其功率密度为0.35w/cm2,这时超声波的音波压强峰值就可达到真空或负压,但实际上无负压存在,因此在液体中产生一个很大的压力,将液体分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超声波压强反向达到最大时破裂,由于破裂而产生的强烈冲击将物体表面的污垢撞击下来。这种由无数细小的空化气泡破裂而产生的冲击波现象称为“空化”现象。太小的声强无法产生空化效应。

产生原因

声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。超声波是指振动频率大于20000Hz以上的,其每秒的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的一般上限(20000Hz),人们将这种听不见的声波叫做超声波。由于其频率高,因而具有许多特点:首先是功率大,其能量比一般声波大得多,因而可以用来切削、焊接、钻孔等。再者由于它频率高,波长短,衍射不严重,具有良好的定向性,工业与医学上常用超声波进行超声探测。超声和可闻声本质上是一致的,它们的共同点都是一种机械振动模式,通常以纵波的方式在弹性介质内会传播,是一种能量的传播形式,其不同点是超声波频率高,波长短,在一定距离内沿直线传播具有良好的束射性和方向性,1兆Hz=10^6Hz,即每秒振动100万次,可闻波的频率在16-20000HZ 之间)。

超声波熔接器

超声波在媒质中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与可听声波的规律没有本质上的区别。但是超声波的波长很短,只有几厘米,甚至千分之几毫米。与可听声波比较,超声波具有许多奇异特性:传播特性──超声波的波长很短,通常的障碍物的尺寸要比超声波的波长大好多倍,因此超声波的衍射本领很差,它在均匀介质中能够定向直线传播,超声波的波长越短,该特性就越显著。功率特性──当声音在空气中传播时,推动空气中的微粒往复振动而对微粒做功。声波功率就是表示声波做功快慢的物理量。在相同强度下,声波的频率越高,它所具有的功率就越大。由于超声波频率很高,所以超声波与一般声波相比,它的功率是非常大的。空化作用──当超声波在介质的传播过程中,存在一个正负压强的交变周期,在正压相位时,超声波对介质分子挤压,改变介质原来的密度,使其增大;在负压相位时,使介质分子稀疏,进一步离散,介质的密度减小,当用足够大振幅的超声波作用于液体介质时,介质分子间的平均距离会超过使液体介质保持不变的临界分子距离,液体介质就会发生断裂,形成微泡。这些小空洞迅速胀大和闭合,会使液体微粒之间发生猛烈的撞击作用,从而产生几千到上万个大气压的压强。微粒间这种剧烈的相互作用,会使液体的温度骤然升高,起到了很好的搅拌作用,从而使两种不相溶的液体(如水和油)发生乳化,且加速溶质的溶解,加速化学反应。这种由超声波作用在液体中所引起的各种效应称为超声波的空化作用。

治病机理

机械效应

超声波

超声在介质中前进时所产生的效应。(超声在介质中传播是由反射而产生的机械效应)它可引起机体若干反应。超声振动可引起组织细胞内物质运动,由于超声的细微按摩,使细胞浆流动、细胞震荡、旋转、摩擦、从而产生细胞按摩的作用,也称为“内按摩”这是超声波治疗所独有的特性,可以改变细胞膜的通透性,刺激细胞半透膜的弥散过程,促进新陈代谢、加速血液和淋巴循环、改善细胞缺血缺氧状态,改善组织营养、改变蛋白合成率、提高再生机能等。使细胞内部结构发生变化,导致细胞的功能变化,使坚硬的结缔组织延伸,松软。

超声波的机械作用可软化组织,增强渗透,提高代谢,促进血液循环,刺激神经系统和细胞功能,因此具有超声波独特的治疗意义。

温热效应

人体组织对超声能量有比较大的吸收本领,因此当超声波在人体组织中传播过程中,其能量不断地被组织吸收而变成热量,其结果是组织的自己身体的温度升高。

产热过程既是机械能在介质中转变成热能的能量转换过程。即内生热。超声温热效应可增加血液循环,加速代谢,改善局部组织营养,增强酶活力。一般情况下,超声波的热作用以骨和结缔组织为显著,脂肪与血液为最少。

理化效应