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1.超声(耻濒迟谤补蝉辞耻苍诲)声音是与人类生活紧密相连的一种自然现象。当声的频率高到超过人耳听觉的频率极限(一般取20办贬锄)时,人们就觉察不出声的存在,因而称这种高频率的声为“超”声。
2.纵波(longitudinal wave) 声波在介质中传播时,介质质点振动方向与波传播方向相平行的波称为纵波。在纵波通过的区域内,介质各点发生周期性的稀疏和稠密,因此,纵波是胀缩波。
3.横波(transverse wave)声波在介质中传播时,介质质点振动方向与波的传播方向相垂直的波称为横波。横波只能在具有切变弹件的介质中传播,因此它仅存在于高黏滞液体和固体中。在横波通过的区域,介质垂直于传播方向发生剪切形变,所以横波又称为切变波。由于横波只是使介质发生形变,而没有体积的变化,因此横波是畸变波。
4.表面波(surface acoustic wave) 当声波在介质中传播时,能量集中在介质自由表面
层或两种介质分界面附近的声波称为表面波。这种波的类型很多,例如在固体自由表面的瑞利波、声电波,在两种固体分界面附近的斯顿莱波,以及在液体的自由表面产生的表面波。
5.板波(plate wave)当声波在板状介质中传播时,其波型称为板波。板波的类型有多种,其中主要的一种是兰姆(Lamb)波。
6.连续波(continuous wave) 时间上持续存在的超声波。如波的振幅不随时间而变则为等幅型连续波,如波的振幅随时间做某种规律变化则为调制型连续波。
7.脉冲波(impulsive wave)时间上短促存在的超声波,可以是周期性出现的重复性脉冲波。但存在声波的持续时间远小于无声波的静止时间。脉冲波可以是正弦波的短波列或冲击脉冲。
8.反射(acoustic reflection)声波入射到两种声学特性阻抗不同的媒质之间的分界面上引起返回的过程。射向分界面的入射角等于其反射角。
9.折射(ascoustic refraction) 因媒质中声速的空间变化而引起的声传播方向改变的过程。
10.干涉(acoustic interference)频率相同或相近的声波在同一声场区域内传播时相叠加所出现的声场现象,这时合成声场参量的幅值空间分布和时间分布不同于原有声场的量。
11.衍射(acoustic diffraction)声波遇到障碍物或其他媒质时,因阻抗不连续性而使声波的波阵面引起畸变的现象称为衍射。
12.吸收(acoustic absorption)声波在媒质内传播过程中,部分声能转换为热能或其他分子能量现象。
13.空化(acoustic cavitation)向液体中辐射声波时,在一定压强下,液体中出现微小气泡,这些微小气泡将随着声压的振动做振荡,或者伴随生长、收缩以至崩溃。这种现象称为空化,这种微小气泡称为空化泡。
14.超声发生器(ultrasonic generator) 由超声频电发生器和换能器等组成的一种产生超声的设备。但习惯上有时仅把超声频电发生器称为超声发生器。
15.超声换能器(ultrasonic transducer) 超声换能器是一种将其他形式的能转变为所需频率的超声能或是把超声能转变为同频率的其他形式的能的器件。
16.磁致伸缩效应(magnetostrictive effect)铁磁材料在外磁场作用下产生弹性应变的现象,应变与磁场的极性无关。磁致伸缩这一术语也包括其逆现象,即机械应力使铁磁材料内产生磁感应变化的现象。
17.磁致伸缩换能器(magnetostrietive transducer)超声换能器的一种。它是利用磁致伸缩材料在交变磁场作用下产生交变应变的特性做成的换能器。常用的磁致伸缩材料有镍、铁钴钒合金、铝铁合金及铁氧体等。
18.迭片式换能器(laminated transducer) 叠片式换能器是用具有磁致伸缩特性的片状材料经成形、氧化、退火等工艺后叠合而成的换能器。由于采用了多片叠合而片间又是绝缘的,这种类型的换能器涡流损失小。为了增加辐射面积,同时减少横向振动和更好地散热,经常采用双窗甚至多窗的形式。
19.压电效应(piezoelectric effect)某些非对称单晶材料所具有的一种特性:当使其在适当方向产生应变时,能产生与应变成正比的电极化;反之,当受外电场作用时,能产生机械应变,应变与电场强度成正比,此时称为逆压电效应。
20.压电换能器(piezoelectric transducer) 超声换能器的一种。它是利用压电材料在交变电场作用下产生交变应变的特性做成的换能器。
21.夹心换能器(sandwich transducer) 在一组压电晶片叠合而成的驱动部件的两端面,分别配以相同或不同材料的匹配块(通常称为前、后盖板),并施加一定的预应力压紧而制成的超声换能器。匹配块的作用是与晶片组成复合振子,并工作在较低频率。
22.超声变幅杆(amplitude transformer horn) 超声变幅杆也称超声聚能器。通常是一根变截面杆。它是机械振动振幅的变换器,主要作用是把机械振动的振幅放大,或者说把能量集中在较小面积上,产生聚能作用。按其截面的形状随杆轴变化规律,可分为阶梯形、圆锥形、指数形、悬链线形、高斯形变幅杆等类型。
23.超声加工(ultrasonic machining) 超声加工是利用超声振动的工具在有磨料的液体介质中或干磨料中产生磨料的冲击、抛磨、液压冲击及由此产生的气蚀作用来去除材料,或给工具或工件沿一定方向施加超声频振动进行振动加工,或利用超声振动使工件相互结合的加工方法。
24.超声焊接(ultrasonic welding)利用超声振动产生的机械和热效应使被焊件实现焊接的技术。对金属材料的焊接一般使用超声切向超声振动,而对塑料和化纤制品则多用纵向超声振动。
25.超声清洗(ultrasonic cleaning) 被清洗零件浸没在清洗液中,向液体辐射超声,并产生空化。由空化气泡运动产生的微冲流或由气泡崩塌产生的高强度冲击波,作用于附着在零件表面上及零件表面微孔、细缝中的污物,促使其脱落或加速溶解,从而达到清洗的目的。这种方法称为超声清洗。
26.超声电镀(ultrasonic electro deposition) 在电镀电解质溶液中引入超声振动,利用超声空化、声流、声毛细管等效应提高镀层质量和沉积速度的一种电镀方法。
27.超声处理(ultrasonic processing)利用超声振动使物体物性或状态发生变化的方法与技术。超声处理的方式有超声乳化、超声搪锡、超声粉碎、超声雾化、超声凝聚、超声除气、超声加速过滤、超声振动筛、超声加速陈化、超声淬火、超声晶粒细化和超声疲劳试验等。广义地说,超声治疗、超声美容、超声处理农作物与种子等也属超声处理的范畴。
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