兰姆波是横波还是纵波(超声波的分类)

2025-08-26 21:55:03 2

兰姆波是横波还是纵波(超声波的分类)

本篇文章给大家谈谈兰姆波是横波还是纵波,以及超声波的分类对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录

超声波的分类

声波的分类声波的分类是按照频率来划分的,包括次声波、声波、超声波、超高频声波。

用超声波得到若干信息,获得通信应用,称检测超声,例如:用超声波在介质中的脉冲反射对物体进行厚度测试称超声测厚。超声波测厚及应用在工业领域中超声波测厚是一门成熟的高新技术,它的最大优点是检测安全、可靠及精度高,而且它可以巡回在运行状态进行检测。

理化效应

超声的机械效应和温热效应均可促发若干物理化学变化。实践证明一些理化效应往往是上述效应的继发效应。

弥散作用:超声波可以提高生物膜的通透性,超声波作用后,细胞膜对钾,钙离子的通透性发生较强的改变。从而增强生物膜弥散过程,促进物质交换,加速代谢,改善组织营养。

触变作用:超声作用下,可使凝胶转化为溶胶状态。对肌肉,肌腱的软化作用,以及对一些与组织缺水有关的病理改变。如类风湿性关节炎病变和关节、肌腱、韧带的退行**变的治疗。

以上内容参考:百度百科-超声波

超声波探伤出波率

1、什么是声波?答:声波是一种能在气体、液体、固体内传播的弹性波。2、超声波探伤主要的有几个什么特征?答:有三个特征。(1)超声波在介质中传播时,具有在不同介质界面上反射的特征。(2)超声波具有良好的方向性。(3)超声波的传播能量大。3、试述超声的发生和接收原理。答:用电磁方式使纸片一类的振动膜振动能产生声音,但是用这种方式产生超声波效率很低,因此必须使用有压电式电致伸缩这种物理效应的材料。水晶就是其中的一种,如果水晶片加上电压,它就会按照电压的正负大小在厚度方向产生伸缩,利用这一性质,加上高频电压就会产生高频的伸缩现象;把这个伸缩振动通过水或油加到被检测材料上,材料表面也会随其伸缩振动,产生声波的波动,在材料内部传播,这就是超声波的发生。超声波的接收是发射过程的逆过程。反射回的超声波一回到试件表面,试件表面即发生振动,并近使晶片随至伸缩,在电极间产生电压,此电压经放大后就可在示波器是观测。这就是超声波的接收。4、一般轧辊超声波的频率大约在什么范围?答:轧辊超声波探伤常用频率1-5兆赫。5、一般声波的波型有几种?答:有纵波、横波、表面波、兰姆波四种。6、什么叫纵波?它可以在什么介质中传播?答:质点振动方向和传播方向一致的波称纵波。它能在固体、液体和气体中传播。7、什么叫横波?它在什么介质中传播?答:质点振动方向垂直于传播方向的波称横波,它只能在固体中传播。8、什么叫超声场?反映超声波特征的主要物理参数是什么?答:充满超声波特征能量的空间叫做超声场。反映超声波场特征的主要物理参数有声强、声压、声阻抗等。9、工业上用超声波的那些特性进行探伤?答:利用了超声波以下特征。(1)超声波良好的指向性,声束能集中在特定方向上,因此可用几何光学原理定出**所在位置。(2)超声波在异质界面上将产生反射,折射和波型转换,利用这些特性可以获得从**等异质面反射波及不同波型,从而达到探伤的目的。(3)用于探伤的超声波频率高,因为声强与频率的平方成正比,所以超声能量很大。10、什么是超声波波长?用什么公式计算?答:波长就是两个连续波峰之间的距离,用字母“λ”表示。用λ=c/f公式计算。(式中λ—波长mm;c—速度Km/s;f —频率Hz)。11、声波的速度主要取决于什么因素?答:声波速度由材质和波的种类决定。

超声导波与兰姆波是怎么定义的他们有啥区别啊

1、定义不同:

超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波因其频率下限大于人的听觉上限而得名。

考虑地球旋转作用,在静力平衡大气中还可以产生一种只沿水平方向传播的特殊声波,称为兰姆波。

二、特点不同:

超声波传播特性──超声波的波长很短,通常的障碍物的尺寸要比超声波的波长大好多倍,因此超声波的衍射本领很差,它在均匀介质中能够定向直线传播,超声波的波长越短,该特性就越显著。功率特性──当声音在空气中传播时,推动空气中的微粒往复振动而对微粒做功。

兰姆波空气微团只做水平运动,静力平衡成立,水平尺度较大。兰姆波的相速大于绝热声速,是快波型波动。它与纯水平声波不同的是,它是频散波。

三、变化不同:

当超声波在介质的传播过程中,存在一个正负压强的交变周期,在正压相位时,超声波对介质分子挤压,改变介质原来的密度,使其增大。

在负压相位时,使介质分子稀疏,进一步离散,介质的密度减小,当用足够大振幅的超声波作用于液体介质时,介质分子间的平均距离会超过使液体介质保持不变的临界分子距离,液体介质就会发生断裂,形成微泡。

兰姆波各扰动量在铅直方向是有变化的,扰动气压振幅随高度按指数减小。若在地面无气压扰,兰姆波只有在外部条件允许下才能存在。故兰姆波属于外波型波动。兰姆波的扰动气压随高度按指数减小,但扰动速度随高度几乎不改变,这是兰姆波铅直结构的主要特征。

什么是lamb波

声波传播在当板较薄时,板的两个边界面都会有影响,声波在两个自由边界上均会发生反射,叠加后就形成了LAMB波,即兰姆波。

考虑地球旋转作用,在静力平衡大气中还可以产生一种只沿水平方向传播的特殊声波,称为兰姆波。其特点是:空气微团只做水平运动,静力平衡成立,水平尺度较大。兰姆波的相速大于绝热声速,是快波型波动。它与纯水平声波不同的是,它是频散波。

作用

兰姆波各扰动量在铅直方向是有变化的,扰动气压振幅随高度按指数减小。若在地面无气压扰,兰姆波只有在外部条件允许下才能存在。因外部条件作用才能存在的波动称为“外波”,故兰姆波属于外波型波动。

兰姆波的扰动气压随高度按指数减小,但扰动速度随高度几乎不改变,这是兰姆波铅直结构的主要特征。

声速与声波有什么关系吗

声速 与声波的波形(如纵波,横波,兰姆波等)和传播的介质特定(如在水中,钢中,铝中)有关。 声速=波长X频率。

瑞利波和兰姆波有什么关系

瑞利波兰姆波同属于超声导波。

兰姆波通常是指在自由边界固体板中的弹性波,是介质厚度和波长在同一数量级的表面波,在板厚很厚时(与波长相比)称瑞利波或表面波。

兰姆波(Lamb Wave)为什么叫Lamb波

兰姆(Horace Lamb,1849~1934)英国数学家、力学家。兰姆擅长流体力学。他的研究领域为波动及其在地震、潮汐等方面的应用,有一种在薄层中运行的波——兰姆波就是以他姓氏命名的。

2超声波探头分为哪几类可分别测量何种波形

1)按被探工件中产生的波型,可分为纵波探头、横波探头、板波(兰姆波)探头、爬波探头和表面波探头。2)按按入射声束方向,可分为直探头和斜探头。

钢中纵波横波和表面波的波速有何关系

波的类型及波速测量 超声波的类型 根据波动传播时介质质点的振动方向相对于波的传播方向的不同,可将波动分为纵波、横波、表面波和板波等。 1. 纵波L 介质中质点的振动方向与波的传播方向互相平行的波,称为纵波,用L表示。 当介质质点受到交变拉压应力作用时,质点之间产生相应的伸缩形变,从而形成纵波;凡能承受拉伸或压缩应力的介质都能传播纵波。固体介质能承受位伸或压缩应力;液体和气体虽不能承受拉伸应力,但能承受压应力产生容积变化。因此固体、液体和气体都能传播纵波。钢中纵波声速一般为5960m/s。纵波一般应用于钢板、锻件探伤。 2. 横波S(T) 介质中质点的振动方向与波的传播方向互相垂直的波,称为横波,用S或T表示。 当介质质点受到交变的剪切应力作用时,产生剪切形变,从而形成横波;只有固体介质才能承受剪切应力,液体和气体介质不能承受剪切应力,因此横波只能在固体介质中传播,不能在液体和气体介质中传播。钢中横波声速一般为3230m/s。横波一般应用于焊缝、钢管探伤。 3. 表面波R 当介质表面受到交变应力作用时,产生沿介质表面传播的波,称为表面波,常用R表示。又称瑞利波。 表面波在介质表面传播时,介质表面质点作椭圆运动,椭圆长轴垂直于波的传播方向,短轴平行于波的传播方向;椭圆运动可视为纵向振动与横向振动的合成,即纵波与横波的合成,因此表面波只能在固体介质中传播,不能在液体和气体介质中传播。 表面波的能量随深度增加而迅速减弱,当传播深度超过两倍波长时,质点的振幅就已经很小了,因此,一般认为表面波探伤只能发现距工件表面两倍波长深度内的**。表面波一般应用于钢管探伤。 4. 板波 在板厚与波长相当的薄板中传播的波,称为板波。根据质点的振动方向不同可将板波分为SH波和兰姆波。板波一般应用于薄板、薄壁钢管探伤。

关于兰姆波是横波还是纵波到此分享完毕,希望能帮助到您。

兰姆波是横波还是纵波(超声波的分类)

本文编辑:admin

更多文章:


雷恩商学院垃圾(法国雷恩商学院怎么样)

雷恩商学院垃圾(法国雷恩商学院怎么样)

大家好,关于雷恩商学院垃圾很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于法国雷恩商学院怎么样的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!本文目录法国雷恩商

2024年10月21日 18:55

直布罗陀海峡宽度(直布罗陀海峡大还是马六甲海峡大)

直布罗陀海峡宽度(直布罗陀海峡大还是马六甲海峡大)

各位老铁们好,相信很多人对直布罗陀海峡宽度都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于直布罗陀海峡宽度以及直布罗陀海峡大还是马六甲海峡大的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!本文目录直布罗陀海峡大还是马六

2024年12月9日 11:31

盖瑞模组铁憨憨三人组(铁憨憨同款盖瑞模组如何下载)

盖瑞模组铁憨憨三人组(铁憨憨同款盖瑞模组如何下载)

这篇文章给大家聊聊关于盖瑞模组铁憨憨三人组,以及铁憨憨同款盖瑞模组如何下载对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。本文目录铁憨憨同款盖瑞模组如何下载盖瑞模组里铁憨憨怎么画铁憨憨同款盖瑞模组如何下载1、首先打开浏览器,在搜索栏输

2025年8月11日 13:35

恒大亚冠比赛集锦(求恒大2015亚冠进球集锦背景音乐)

恒大亚冠比赛集锦(求恒大2015亚冠进球集锦背景音乐)

大家好,关于恒大亚冠比赛集锦很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于求恒大2015亚冠进球集锦背景音乐的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!本

2025年7月19日 01:25

威廉配第的代表作(威廉·配第有哪些著作)

威廉配第的代表作(威廉·配第有哪些著作)

其实威廉配第的代表作的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解威廉·配第有哪些著作,因此呢,今天小编就来为大家分享威廉配第的代表作的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!本文目录威廉·配第有哪些著作威廉·配第的《

2024年10月31日 00:42

国航的网站为什么始终上不了?国航官方网人工电话是多少

国航的网站为什么始终上不了?国航官方网人工电话是多少

今天给各位分享国航的网站为什么始终上不了的知识,其中也会对国航的网站为什么始终上不了进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录国航的网站为什么始终上不了国航官方网人工电话是多少请问如何在国航官网上购买机票

2025年10月7日 14:47

拉希德和哈曼丹(哈曼丹的个人生活)

拉希德和哈曼丹(哈曼丹的个人生活)

大家好,拉希德和哈曼丹相信很多的网友都不是很明白,包括哈曼丹的个人生活也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于拉希德和哈曼丹和哈曼丹的个人生活的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!本文目录哈曼丹的个人生

2025年10月9日 13:21

2018年五一放假时间安排(2018年五一多长假期)

2018年五一放假时间安排(2018年五一多长假期)

“2018年五一放假时间安排”相关信息最新大全有哪些,这是大家都非常关心的,接下来就一起看看2018年五一放假时间安排(2018年五一多长假期)!本文目录2018年五一多长假期2018年劳动节放假安排时间表2018五一放假几天2018年五一

2025年9月12日 11:30

瓦里安医疗设备(全球三大放疗设备巨头都来了!国内肿瘤患者迎利好)

瓦里安医疗设备(全球三大放疗设备巨头都来了!国内肿瘤患者迎利好)

本篇文章给大家谈谈瓦里安医疗设备,以及全球三大放疗设备巨头都来了!国内肿瘤患者迎利好对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。本文目录全球三大

2025年9月6日 15:35

东京奥运会下一个是哪个国家(奥运会是四年一次吗下个举办国是哪个国家啊!)

东京奥运会下一个是哪个国家(奥运会是四年一次吗下个举办国是哪个国家啊!)

今天给各位分享奥运会是四年一次吗下个举办国是哪个国家啊!的知识,其中也会对奥运会是四年一次吗下个举办国是哪个国家啊!进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录奥运会是四年一次吗下个举办国是哪个国家啊!东京

2024年9月3日 23:35

法甲2021赛(法甲1豪取七连胜)

法甲2021赛(法甲1豪取七连胜)

其实法甲2021赛的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解法甲1豪取七连胜,因此呢,今天小编就来为大家分享法甲2021赛的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!本文目录法甲1豪取七连胜fm2021法甲好玩吗危险

2025年9月8日 23:35

网球比赛流程(组织网球比赛都要准备些什么流程是什么)

网球比赛流程(组织网球比赛都要准备些什么流程是什么)

其实网球比赛流程的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解组织网球比赛都要准备些什么流程是什么,因此呢,今天小编就来为大家分享网球比赛流程的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!本文目录组织网球比赛都要准备些什么

2025年10月5日 10:09

nba季后赛多久打完(nba季后赛赛程详解)

nba季后赛多久打完(nba季后赛赛程详解)

各位老铁们好,相信很多人对nba季后赛多久打完都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于nba季后赛多久打完以及nba季后赛赛程详解的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!本文目录nba季后赛赛程详解NB

2024年8月4日 23:41

切尔西靴显脚大(切尔西靴适合脚肥的人吗)

切尔西靴显脚大(切尔西靴适合脚肥的人吗)

各位老铁们好,相信很多人对切尔西靴显脚大都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于切尔西靴显脚大以及切尔西靴适合脚肥的人吗的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!本文目录切尔西靴适合脚肥的人吗男的切尔西靴

2025年3月22日 13:50

为什么说奥地利没有历史(曾经黑历史成堆的奥地利,它究竟是如何洗白的)

为什么说奥地利没有历史(曾经黑历史成堆的奥地利,它究竟是如何洗白的)

大家好,关于为什么说奥地利没有历史很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于曾经黑历史成堆的奥地利,它究竟是如何洗白的的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各

2025年9月30日 23:22

丹佛斯变频器(丹佛斯变频器vlt2800参数怎么恢复出厂设置)

丹佛斯变频器(丹佛斯变频器vlt2800参数怎么恢复出厂设置)

今天给各位分享丹佛斯变频器vlt2800参数怎么恢复出厂设置的知识,其中也会对丹佛斯变频器vlt2800参数怎么恢复出厂设置进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录丹佛斯变频器vlt2800参数怎么恢复

2024年9月20日 03:55

天下足球十大进球背景音乐(<<天下足球>>里面10大扑救的背景音乐是什么)

天下足球十大进球背景音乐(<<天下足球>>里面10大扑救的背景音乐是什么)

本篇文章给大家谈谈天下足球十大进球背景音乐,以及>里面10大扑救的背景音乐是什么对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。本文目录>里面10大

2025年9月11日 03:30

东京奥运会游泳运动员名单(中国游泳队奥运名单)

东京奥运会游泳运动员名单(中国游泳队奥运名单)

“东京奥运会游泳运动员名单”相关信息最新大全有哪些,这是大家都非常关心的,接下来就一起看看东京奥运会游泳运动员名单(中国游泳队奥运名单)!本文目录中国游泳队奥运名单2008年与2022年都参加了奥运会的有哪些运动员参加东京奥运会游泳项目的一

2025年7月7日 16:05

新生图片大全(2020年安徽大学新生宿舍环境内部图片,男生女生宿舍条件(图))

新生图片大全(2020年安徽大学新生宿舍环境内部图片,男生女生宿舍条件(图))

今天给各位分享2020年安徽大学新生宿舍环境内部图片,男生女生宿舍条件(图)的知识,其中也会对2020年安徽大学新生宿舍环境内部图片,男生女生宿舍条件(图)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录202

2024年4月15日 02:10

詹姆斯图片湖人(科怀伦纳德对队友有什么看法,湖人队晒詹姆斯热身图是什么意思)

詹姆斯图片湖人(科怀伦纳德对队友有什么看法,湖人队晒詹姆斯热身图是什么意思)

大家好,关于詹姆斯图片湖人很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于科怀伦纳德对队友有什么看法,湖人队晒詹姆斯热身图是什么意思的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,

2023年12月1日 22:40

近期文章

本站热文

邱贻可的妻子是谁?邱贻可有几个孩子
2024-07-24 15:36:07 浏览:5303
郑怡静结婚了吗?林昀儒郑怡静什么关系
2024-06-19 01:13:38 浏览:1916
标签列表

热门搜索