1.超声焊接
2.超声雾化
3.超声钻孔
4.超声分散
5.超声切削
6.超声电火化联合加工
7.超声波清洗
次声波的应用从20世纪50年代开始,并逐渐广泛地被人们所重视。次声波的应用前景大致有这样几个方面:�
(1)通过研究自然现象所产生的次声波的特性和产生的机理,更深入地研究和认识这些自然现象的特征与规律。例如,利用极光所产生的次声波,可以研究极光活动的规律。�
(2)利用所接收到的被测声源产生的次声波,可以探测声源的位置、大小和研究其他特性。例如,通过接收核爆炸、火箭发射或者台风袜碰产生的次声波,来探测出这些次声源的有关参量。�
(3)预测自然灾害性事件。许多灾害性的自然现象,如火山爆发、龙卷风、雷暴、台风等,在发生之前可能会辐射出次声波,人们就有可能利用这些前兆现象来预测和预报这些灾害性自然事件的发生。�
(4)次声波在大气层中传播时,很容易受到大气介质猜掘的影响,它与大气层中的风和温度分布等因素有着密切的联系。因此,可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性,探测出某些大规模气象的性质和规律。这种方法的优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视。�
(5)通过测定次声波与大气中其他波动的相互作用的结果,探测这些活动特性。例如穗好核,在电离层中次声波的作用使电波传播受到行进性干扰,可以通过测定次声波的特性,进一步揭示电离层扰动的规律。�
(6)人和其他生物不仅能够对次声波产生某些反应,而且他(或它)们的某些器官也会发出微弱的次声波。因此,可以利用测定这些次声波的特性来了解人体或其他生物相应器官的活动情况。
参考资料:http://www.china-ultrasonic.net/ http://www.fxwl.com/luntan/printpage.asp?BoardID=59&RootID=9279&id=16176
方法很多很多,下面是两种比较精确的方法,精度都可以达到小数点后1位。硬件法:
1、DDS信号发生器一台,用来产生特定频率的正弦波;
2、音频功率放大器一块(电路板),用来对电信号进行放大;
3、与功放匹配的扬声器(喇叭)一个。
把三个东西串联起来,然后调整DDS信号发生器的频率,在扬声器上就可以产生从20-20KHz任意频率的声波。
我们实验室就这么做,非常精确,频率精度可以达到零点几个赫睁含兹。
软件法:
1、调用windows底层的Direct函数,借助底层的sin函数和抽样定理设计算法;
2、需要使用Visual Basic或者Visual C++编程,程序量很大,加上界面的话,六七千行,压缩后还有20M上下大小;
3、程序做好后,用声卡连接功放输出。
这种做法也可以产生很精密的声波输出,精度可以历做达到小数点后两位。
以上两种做法我都实现过,完全可以。只是中间需要很多专业知识,还要一些专业设备和软件,一般人做不到。
软件法的程序属于省科技厅的自然科学基金项目,因而不能随便公开。
单片机也可以做,程度与软件法类似,不过单一用单片机的话声波精度不高,而且谐波很多,产生的声波质量远不如上面两种方法纯净,当然也可以使用单片机+DDS模块做制造DDS信号发生器,主要方法肢早衡与硬件法类似,质量不错。
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