传感器原理及工程应用(第三版)郁有文1-5第10章ppt课件.ppt
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1、第10章 超声波传感器第10章 超声波传感器10.1 超声波及其物理性质10.2 超声波传感器10.3 超声波传感器应用第10章 超声波传感器10.1 超声波及其物理性质超声波及其物理性质10.1超声波及其物理性质超声波及其物理性质振动在弹性介质内的传播称为波动,简称波。其频率在162104Hz之间,能为人耳所闻的机械波,称为声波;低于16Hz的机械波,称为次声波;高于2104Hz的机械波,称为超声波, 如图10-1所示。频率在310831011Hz之间的波,称为微波。第10章 超声波传感器图10-1 声波的频率界限图当超声波由一种介质入射到另一种介质时,由于在两种介质中传播速度不同,在介质界
2、面上会产生反射、折射和波型转换等现象。第10章 超声波传感器10.1.1超声波的波型及其传播速度超声波的波型及其传播速度声源在介质中施力方向与波在介质中传播方向的不同,声波的波型也不同。 纵波:质点振动方向与波的传播方向一致的波,它能在固体、 横波:质点振动方向垂直于传播方向的波,它只能在固体介质中传播; 表面波:质点的振动介于横波与纵波之间,沿着介质表面传播,其振幅随深度增加而迅速衰减的波,表面波只在固体的表面传播。第10章 超声波传感器超声波的传播速度与介质密度和弹性特性有关。超声波在气体和液体中传播时,由于不存在剪切应力,所以仅有纵波的传播,其传播速度c为nBc?1?式中:Ba绝对压缩系
3、数。上述的、Ba都是温度的函数,使超声波在介质中的传播速度随温度的变化而变化,表 10-1为蒸馏水在0100时声速随温度变化的数值。(10-1)第10章 超声波传感器表10-1 0100范围内蒸馏水声速随温度的变化第10章 超声波传感器表10-1 0100范围内蒸馏水声速随温度的变化第10章 超声波传感器从表10-1可见,蒸馏水温度在0100范围内,声速随温度的变化而变化,在 74时达到最大值,大于 74后, 声速随温度的增加而减小。此外,水质、压强也会引起声速的变化。在固体中,纵波、横波及其表面波三者的声速有一定的关系,通常可认为横波声速为纵波的一半,表面波声速为横波声速的90%。气体中纵波
4、声速为344 m/s,液体中纵波声速在9001900m/s。第10章 超声波传感器10.1.2声波从一种介质传播到另一种介质, 在两个介质的分界面上一部分声波被反射 , 另一部分透射过界面,在另一种介质内部继续传播。这样的两种情况称之为声波的反射和折射,如图10-2所示。第10章 超声波传感器图10-2 超声波的反射和折射第10章 超声波传感器由物理学知,当波在界面上产生反射时,入射角的正弦与反射角的正弦之比等于波速之比。 当波在界面处产生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,等于入射波在第一介质中的波速c1与折射波在第二介质中的波速c2之比,即21sinsincc?(10-2)声波的反射系
5、数和透射系数可分别由如下两式求得: 211220coscos?ccIIRr?(10-3) 第10章 超声波传感器22211222110)cos(cos4ccccIITt?(10-4) 式中:I0, Ir, It分别为入射波、反射波、分别为声波的入射角和折射角;1c1、2c2分别为两介质的声阻抗,其中c1和c2分别为反射波和折射波的速度。第10章 超声波传感器当超声波垂直入射界面,即= =0时,则222112211211221122)(411ccccTccccR?(10-6) (10-5) 第10章 超声波传感器由式(10-5)和式(10-6)可知,若2c21c1,则反射系数R0,透射系数T1,
6、此时声波几乎没有反射,全部从第一介质透射入第二介质;若2c21c1, 反射系数R1,则声波在界面上几乎全反射,透射极少。同理,当1c12c2时,反射系数R1,声波在界面上几乎全反射。如:在 20水温时,水的特性阻抗为1c1=1.48106kg/(m2 s), 空气的特性阻抗为2c2=0.000429106kg/(m2 s), 1c1 2c2, 故超声波从水介质中传播至水气界面时, 将发生全反射。第10章 超声波传感器10.1.3超声波的衰减超声波的衰减声波在介质中传播时,随着传播距离的增加,能量逐渐衰减,其衰减的程度与声波的扩散、散射及吸收等因素有关。其axxaxxeIIePP200?(10-
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- 传感器 原理 工程 应用 第三 郁有文 10 ppt 课件
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