单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级医学超声诊断设备第三章 医用超声探头41220221医学超声诊断设备压电陶瓷片41220222医学超声诊断设备§3.2 医用超声探头的主要特性1. 使用特性 :探头与仪器配合使用的性能 探头工作频率 频带宽度灵敏度分辨力41220223医学超声诊断设备1.1 探头的工作频率 实际辐射超声波的频率探头标称
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章:医用超声探头 医用超声探头:超声诊断仪借以将高频电能转换为超声机械能向外辐射并接收超声回波将声能转换为电能的一种声——电可逆转换器件 3.1压电振子的基本特性: 1压电振子的等效电路: 动态支路由下列元件串联组成:表示振子自身力阻的等效动态电阻Rd表示辐射力阻等效动态电阻Rm二者相加合称动态电阻R1动态
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 B超探头知识讲解B超探头的工作原理B超探头的分类B超探头组件的构成探头使用注意事项B超探头参数B超生产厂家B超探头的常见故障B超探头问题的常见判定方法探头组件的故障分析及维修十. 探头的维护保养目录:一 B超探头的工作原理 超声诊断仪是通过探头产生入射超声波(发射波)和接收反射超声波(回波)的它是诊断设备的重要部件而超
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 医学超声仪器 物体的机械振动产生波波的频率取决于物体的振动频率频率范围在2×104 3×108赫兹的波称为超声波 一个多世纪前科学家们就发现石英等晶体薄片具有压电效应1928年R.W.Wood等人首先应用超声波作为生物学方面的研究手段本世纪四十年代Firestone等人开
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级现象与问题: 1在超声波探伤中超声波是从哪里来的又是怎样产生的 2由于零件形状及缺陷位置多样性实际超声波探伤怎样满足这些要求呢超声波探头教学目的:了解超声波探头发射和接受超声波机理掌握超声波探头种类和结构特点超声波探头一超声波探头功用 探伤用超声波是一种频率高达几百千赫到几兆赫的高频脉冲弹性波
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级无损 检 验第一章 超声波探伤脉冲反射法穿透法共振法按显示缺陷的方式划分A型C型B型3D型分类按工作原理划分直接接触法液浸法按声耦合方式按所使用超声波波型纵波法表面波法横波法板波法1-1 超声波探伤基本原理一超声波的产生和接收(1)压电晶片(2)吸收块(3)保护膜(4)匹配电感二超声波的性质及检测过程衰减的原因:1)
Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth levepany Logo超 声 波 探 伤第四章 超声波探伤 主要内容五计算机及数字信号处理技术在超声波探伤中的应用四液浸法超声波探伤三直接接触法超声波探伤二超声波探伤设备一超声波探伤基本原理2超声波探伤的分类 超声波探伤是利用超声波在物体
第三章 医用超声换能器超声波的发射与接收二医用压电材料高分子压电材料(PVDF)图3-8 压电晶体的电流-频率特性 4.频率常数N频率常数N是确定压电体几何尺寸的一个重要参数定义为压电体谐振频率fr与沿振动方向的几何尺寸(如厚度δ长度L或直径d等)的乘积它只与材料性质有关与几何尺寸无关.当材料选定后N即确定:因而根据N就可求出任意频率下的压电体沿振动方同的尺寸对于厚度振动模式E为弹性模量p为密度
探头一压电效应与压电材料某些单晶体和多晶体陶瓷材料在应力(压缩力和拉伸力)作用下产生异种电荷向正反两面集中而在晶体内产生电场这种效应称为正压电效应相反当这些单晶体和多晶体陶瓷材料处于交变电场中时产生压缩或拉伸的应力和应变这种效应称为负压电效应如图所示负压电效应产生超声波正压电效应接收超声波并转换成电信号常用的压电单晶有石英又称二氧化硅(SiO2)硫酸锂(LiS04H20)碘酸锂LiIO3)铌
超声波探头接线图:1超声波避障连接电路超声波发射装置??? 由NE555构成无稳多谐振荡器其振荡频率由电阻W1R1和C3决定通过调节W1可以改变振荡频率输出的振荡信号经过CD4049的放大推动超声波换能器S1发声??? NE555的第4脚使能端可由单片机控制当需要发射超声信号时该脚为高电平超声波接收装置??? 超声波换能器S1接受到的微弱信号经过交流耦合到IC1放大其放大倍数为:A1=-R6R4=
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