❶ 超聲波技術在生活中有什麼應用
1、超聲診斷
絕大多數人還未出生就已經跟它「打過交道」了——為了了解我們的健康狀況,媽媽在告虛簡我們還是幾個月胎兒的時候就帶我們去照過B超了。B超是超聲技術在臨床醫學中最廣泛、影響最大的一種應用。
2、超聲測距
如果說B超是最具人氣的超聲應用,那最接「地氣」的超聲技術應用當屬超聲測距了。這其中最常見便是倒車輔助系統(俗稱「倒車雷達」)。系統向外發出超聲波,利用超聲波反射回來時間差測算距離,通過語音提示提醒駕駛員周邊障礙物情況,引導安全倒車。
因計算方便迅速,且測量精度能滿足工業實用要求,所以,隨著製造升級和人工智慧的發展,近幾年,超聲測距在移動機器人上得到廣泛應用。
3、超聲水下通信
目前超聲水下通信應用最廣泛、最重要的一種裝置是聲納。最高大上的便是各國海軍用它對潛艇等水下物體進行探測、定位和追蹤,另外還廣泛應用於,聲吶技術還廣泛用於魚雷制導、魚群探測、海洋石油勘探等。
3、超聲加工
超聲技術在工業領域的應用主要是超聲加工。襪褲超聲加工是利用超聲波高頻振動,對材料進行微沖擊,使材料加工表面逐步破碎的特種加工。
4、超聲焊接
超聲焊接是利用高頻振動波傳遞到兩個需焊接物體的表面,在加壓情況下表面相互摩擦而形成分子層之間的熔合。主要應用於塑料和金屬領域,在汽車、製冷、太陽能、電池、電子等行業有廣泛應用。如鋰電池的極耳焊接、冰箱空調行業的銅管封尾等。
5、超聲清洗
效果好、速度快、無需人手接觸清洗液、對物件表面無損傷,超聲波清洗的這些優勢從何而來呢——超聲波清洗基於空化作用,即在清洗液中無數氣泡快速形成並迅速內爆,由此產生的沖擊將浸沒在清洗液中的物件內外表面的污物剝落下來,從而達到精密洗凈目的。
6、超聲探傷
航空航天、鐵路交通、水利工程等重大設備設施,容不得一星半點缺陷,那在日常的安全檢查中,如何能快速便捷、精準無損地對工件內部進行多種缺陷檢測、定位、評估和診斷呢?超聲探傷就是那雙「火眼金睛」。
7、超聲波指紋識別
濕手不能解鎖手機,那麼有沒有不怕水的指紋解鎖呢?——答案就是超聲波指紋識別。小米5S、華為榮耀10就使用了超聲波指紋識別解鎖。從時間上來看,超聲波指譽稿紋識別應該算超聲技術最新潮的應用了。
(1)超音波在生活中還有什麼用途嗎擴展閱讀
超聲波的特點
1)超聲波在傳播時,波長短,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)超聲波可傳遞能量。
6)超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
❷ 超聲波在生活中有什麼應用呢
超聲波的運用:①超聲檢驗。
②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。
③基礎研究。
超聲波還可以進行雷達探測.清洗較為精細的物品,如鍾表,可以利用超聲波來擊碎病人體內膽結石,還慧陸冊可以利用超聲波測距.
次聲應用
主要有如下幾方面:
1.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,因此,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.
2.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前宏動等.
3.通過測定人和其他生物的某些器官發出的微弱次聲的特性,可以了解人體或其他生物悉戚相應器官的活動情況.例如人們研製出的「次聲波診療儀」可以檢查人體器官工作是否正常.
4.次聲在軍事上的應用,利用次聲的強穿透性製造出能穿透坦克、裝甲車的武器,次聲武器——般只傷害人員,不會造成環境污染。
超聲波特點:頻率高,對人體無害,攜帶信息量大,但穿透力較弱。
次聲波特點:容易引起人體內器官共振,對人體造成傷害,穿透力極強。
註:超聲波和次聲波人耳都聽不到。
❸ 超聲波在生活中有什麼作用呢
學習生活中用到了超聲波的純棚地方:
1、醫療行業:醫療器械的清洗、消毒、殺菌、實驗器皿的清洗等。
2、半導體行業:半導體晶片的高清潔度清洗。
3、光學行業:光學器件的除油、除汗、清灰等。
4、石油化工行業:金屬濾網的清洗疏通、化工容器、交換器的清洗等。
5、電子行業:電子行業是超聲波清洗應用最早,最為普及的行業。
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,易於獲兆輪得較集中的聲能,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族褲信頻率為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。
❹ 超聲波在生活中的用途
超聲波在生活中的用途:超聲波可用於檢測、清洗、殺菌消毒等,常用在醫學、軍事、工業、農業方面。超聲波是一種頻率高於20000赫茲的聲波,因其頻率下限大於人的聽覺上限而得名。
拓展資料:
超聲波的方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,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。當超聲波在液體中傳播時,由於液體微粒的劇烈振動,會在液體內部產生小空洞。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哪差壓強。
超聲和李漏皮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,其不同點搜凳是超聲波頻率高,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。
❺ 超聲波在生活中有什麼用途
(1)超聲波清洗:利用超聲波產生的強烈空化作用及振動將工件表面的污垢剝離脫落,同時還可將油脂性的污物分解、乳化。
(2)超聲波漂洗:溶劑為干凈的清水,工件浸入後,利用超聲波將浮在工件各邊、角及孔隙處的污物清洗干凈。
(3)超聲制葯,超聲波由於其具有傳遞能量的特性,可以使細小顆粒在超聲波作用下被分散粉碎掉,因而也在醫葯領域,尤其是葯物的成分分散與制備上有著廣泛應用。
(4)注射用醫葯物質的分散:將磷酯類與膽固醇混合用適當方法與葯物混合在水溶液中,經超聲分散可以得到更小粒子(0.1)供靜脈注射。(2)中草葯提取:利用超聲分散破壞植物組織,加速溶劑穿透組織作用,提高中草葯有效成分提取率,如金雞納樹皮中全部生物鹼用一般方法浸出需要5h以上,採用超聲波分散僅需半小時即可完成。
(5)制備混懸劑:在超聲空化和強烈攪拌下,將一種固體葯物分散在含有表面活性物質的水溶液中,可以形成1左右口服或靜脈注射混懸劑。
(6)超聲波探傷,超探儀是一種攜帶型工業無損探傷儀器,它能夠快速便捷、無損傷、精確地進行工件內部多種缺陷(裂紋、夾雜、折疊、氣孔、等)的檢測、定位、評估和診斷。既可以用於實驗室,也可以用於工程現場。本儀器能夠廣泛地應用在製造業、鋼鐵冶金業、化工業等需要缺陷檢測和質量控制的領域,也廣泛應用於航空航天、鐵路交通、鍋爐壓力容器等領域的在役安全檢查與壽命評估。它是無損檢測行業的必備。
❻ 超聲波在生活中還有什麼用途呢
1、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。超聲成像是利用超聲波呈現不透明物內部形象的技術 。把從換能器發出的超聲波經聲透鏡聚焦在不透明試樣上,從試樣透出的超聲波攜帶了被照部位的信息(如對聲波的反射、吸收和散射的能力),經聲透鏡匯聚在壓電接收器上,所得電信號輸入放大器,利用掃描系統可把不透明試樣的形象顯示在熒光屏上。上述裝置稱為超聲顯微鏡。超聲成像技術已在醫療檢查方面獲得普遍應用,在微電子器件製造業中用來對大規模集成電路進行檢查,在材料科學中用來顯示合金中不同組分的區域和晶粒間界等。聲全息術是利用超聲波的干涉原理記錄和重現不透明物的立體圖像的聲成像技術,其原理與光波的全息術基本相同,只是記錄手段不同而已(見全息術)。用同一超聲信號源激勵兩個放置在液體中的換能器,它們分別發射兩束相乾的超聲波:一束透過被研究的物體後成為物波,另一束作為參考波。物波和參考波在液面上相干疊加形成聲全息圖,用激光束照射聲全息圖,利用激光在聲全息圖上反射時產生的衍射效應而獲得物的重現像,通常用攝像機和電視機作實時觀察。
2、禪慎超聲處理。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 、掘襲畝脫氣、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。
3、基礎研究。超聲波作用於介質後,在介質中產生聲弛豫過程,聲弛豫過程伴隨著能量在分子各自電度間的輸運過程,並在宏觀上表現出對聲波的吸收(見聲波)。通過物質對超聲的吸收規律可探索物質的特性和結構,這方面的研究構成了分子聲學這一聲學分支。普通聲波的波長遠大於固體中的原子間距,在此條件下固體可當作連續介質 。但對頻率在1012赫以上的 特超聲波 ,波長可與固體中的原子間距相比擬,此時必須把固體當作是具有空間周期判森性的點陣結構。點陣振動的能量是量子化的 ,稱為聲子(見固體物理學)。特超聲對固體的作用可歸結為特超聲與熱聲子、電子、光子和各種准粒子的相互作用。對固體中特超聲的產生、檢測和傳播規律的研究,以及量子液體——液態氦中聲現象的研究構成了近代聲學的新領域——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。
❼ 超聲波在日常生活中有哪些應用
超聲波在日常生活中有很陵困尺多應用,比如,用超聲波聲納裝置探測障礙、潛艇、魚群,探察金屬內部的缺陷,利用超聲波碎石治療膽結石、腎結石等,探察人體內其它病變。
工程學方面的應用:水下定位與通訊、地下資源勘查等。生物學方面的應用:剪切大分子、生物工程及處理種子等。
診斷學方面的應用:A型、B型、M型、D型、雙功及彩超等,治療學方面的應用:理療、治癌、外科、體外碎石、牙科等。
(7)超音波在生活中還有什麼用途嗎擴展閱讀
超聲波的特點:
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尺棗,且可傳播足夠遠的距離。
3、超聲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應。(治療)
4、超聲波是一種波動形式,它可以作為探測與負載信息的載體或媒介(如B超等用作診斷);超聲波同時又是一種能量形式,當其強度超過一定值時,它就可以通過與傳播超聲波的媒質的相互作用,去影響,改變以致破尺高壞後者的狀態,性質及結構(用作治療)。
❽ 超聲波在生活中的運用有哪些
1、超聲波加濕器:超聲波通入水罐中,劇烈的振動會使罐中的水破碎成許多小霧滴,再用小風扇把霧滴吹入室內,就可以增加室內空氣濕度。
2、超聲波測距:超聲波的方向性強,遇到障礙物易反射,因此超聲波定位儀可以探測潛艇、魚群的位置和海洋橋茄的深度。
3、超聲波洗牙:超聲波發生器發出的高頻振盪信號,通過換能器轉換成高頻機械振盪,再傳播到介質中,破壞不溶性污物游芹,而使其分散於清洗液中。
(8)超音波在生活中還有什麼用途嗎擴展閱讀:超聲波傳播的能量比可聽聲大得多。因為當聲波到達某一物質時,由於聲波的作用使物質中的分子也跟著振動,振動的頻率和聲波頻率一樣,所以分子振動頻率決定了分子振動敏磨察的速度,頻率越高速度越大。從而物質的分子由振動而獲得了能量,其能量除了與分子的質量有關外,還與分子的振動速度的平方成正比,而振動速度又與分子振動的頻率有關,所以聲波的頻率越高,也就是物質分子得到的能量越高。超聲波的頻率比聲波的頻率可高得多,所以超聲波可使物質分子獲得更大的能量。由此說明超聲波本身可以供給物質足夠大的能量。
❾ 超聲波在生活中還有什麼用途呢
1、醫學超聲波檢查:
醫學超聲波檢查的工作原理與聲納有一定的相似性,即將超聲波發射到人體內,當它在體內遇到界面時會發生反射及折射,並且在人體組織中可能被吸收而衰減。
因為人體各種組織的形態與結構是不相同的,因此其反射與折射以及吸收超聲波的程度也就不同,醫生們正是通過儀器所反映出的波型、曲線,或影象的特徵來辨別它們。此外再結合解剖學知識、正常與病理的改變,便可診斷所檢查的器官是否有病。
2、超聲除油:
將黏附有油污的製件放在除油液中,並使除油過程處於一定頻率的超聲波場作用下的除油過程,稱為超聲波除油。引入超聲波可以強化除油過程、縮短除油時間、提高除油質量、降低化學葯品的消耗量。
尤其對復雜外形零件、小型精密零件、表面有難除污物的零件及絕緣材料製成的零件有顯著的除油效果,可以省去費時的手工勞動,防止零件的損傷。
(9)超音波在生活中還有什麼用途嗎擴展閱讀:
超聲波在傳播時,波長短,方向性強,能量易於集中。超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離。超聲波可傳遞能量。超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
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。超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
❿ 超聲波在生活中還有什麼用途呢
超聲波在生活中可用於檢測、清洗、殺菌消毒等,常用在醫學、軍事、工業、農業方面。
超聲波的方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,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。
超聲波探傷儀利用超聲波穿透能力很強的特點,可以製成超聲波探傷儀探查金屬內部有無氣泡或裂縫等。超聲波除油將黏附有油污的製件放在除油液中,並使除油過程處於一定頻率的超聲波場作用下的除油過程,稱為超聲波除油。
超聲波的特點
1、超聲波在傳播時,波長短,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、超聲波可傳遞能量。
6、超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
7、能量大,聲強與振幅,質點震動頻率的關系I=1/2ρCA^2ω^2,相同振幅條件下,能量與頻率的平方正比。