|
ИСТОЧНИКИ УЛЬТРАЗВУКА
Ультразвук - это
колебания с частотами, большими 20000Гц. Частота
сверхвысокочастотных ультразвуковых волн,
применяемых в промышленности и биологии, лежит в
диапазоне порядка нескольких МГц. Фокусировка
таких пучков обычно осуществляется с помощью
линз и зеркал. Ультразвуковой пучок с
необходимыми параметрами можно получить с
помощью соответствующего преобразователя.
Наиболее распространены керамические
преобразователи из титаната бария.
В тех случаях, когда основное
значение имеет мощность ультразвукового пучка,
обычно используются механические источники
ультразвука. Первоначально все ультразвуковые
волны получали механическим путем (камертоны,
свистки, сирены).
Свисток Гальтона.
Первый ультразвуковой свисток
сделал в 1883 году англичанин Гальтон.
Ультразвуковой свисток Гальтона с
резонансной полостью: 1- сжатый газ; 2 -
цилиндрический поршень; 3 - кольцевое сопло; 4 -
резонансная область; 5 - опорная стойка.
Ультразвук здесь создается подобно
звуку высокого тона на острие ножа, когда на него
попадает поток воздуха. Роль такого острия в
свистке Гальтона играет "губа" в маленькой
цилиндрической резонансной полости. Газ,
пропускаемый под высоким давлением через полый
цилиндр, ударяется об эту "губу"; возникают
колебания, частота которых (она составляет около
170 кГц) определяется размерами сопла и губы.
Мощность свистка Гальтона невелика. В основном
его применяют для подачи команд при дрессировке
собак.
Жидкостный ультразвуковой свисток.
Большинство ультразвуковых свистков
можно приспособить для работы в жидкой среде. По
сравнению с электрическими источниками
ультразвука жидкостные ультразвуковые свистки
маломощны, но иногда, например, для
ультразвуковой гомогенизации, они обладают
существенным преимуществом. Так как
ультразвуковые волны возникают непосредственно
в жидкой среде, то не происходит потери энергии
ультразвуковых волн при переходе из одной среды
в другую. Пожалуй, наиболее удачной является
конструкция жидкостного ультразвукового
свистка, изготовленного английскими учеными
Коттелем и Гудменом в начале 50-х годов 20 века. В
нем поток жидкости под высоким давлением выходит
из эллиптического сопла и направляется на
стальную пластинку.
Различные модификации этой
конструкции получили довольно широкое
распространение для получения однородных сред.
Благодаря простоте и устойчивости своей
конструкции (разрушается только колеблющаяся
пластинка) такие системы долговечны и недороги.
Сирена.
Другая разновидность
механических источников ультразвука - сирена.
Она обладает относительно большой мощностью и
применяется в милицейских и пожарных машинах.
Все ротационные сирены состоят из камеры,
закрытой сверху диском (статором), в котором
сделано большое количество отверстий. Столько же
отверстий имеется и на вращающемся внутри камеры
диске - роторе. При вращении ротора положение
отверстий в нем периодически совпадает с
положением отверстий на статоре. В камеру
непрерывно подается сжатый воздух, который
вырывается из нее в те короткие мгновения, когда
отверстия на роторе и статоре совпадают.
Поперечное сечение
ультразвуковой сирены: 1 - мотор; 2 - ротор; 3 -
статор; 4 - камера; 5 - отверстие; 6 - входное
отверстие для подачи в камеру воздуха.
Основная задача при
изготовлении сирен - это, во-первых, сделать как
можно больше отверстий в роторе и, во-вторых,
достичь большой скорости его вращения. Однако,
практически выполнить оба эти требования очень
трудно.
|