УЛЬТРАЗВУК

        упругие колебания и волны с частотами приблизительно от 1,5— 2 ․104 гц (15—20 кгц) и до 109 гц (1 Ггц), область частот У. от 109 до 1012-13 гц принято называть Гиперзвуком. Область частот У. можно подразделить на три подобласти: У. низких частот (1,5․104—105 гц) — УНЧ, У. средних частот (105107 гц) УСЧ и область высоких частот У. (107—109 гц) УЗВЧ. Каждая из этих подобластей характеризуется своими специфическими особенностями генерации, приёма, распространения и применения.
         Физические свойства и особенности распространения ультразвука. По своей физической природе У. представляет собой Упругие волны и в этом он не отличается от Звука. Частотная граница между звуковыми и ультразвуковыми волнами поэтому условна; она определяется субъективными свойствами человеческого слуха и соответствует усреднённой верхней границе слышимого звука. Однако благодаря более высоким частотам и, следовательно, малым длинам волн имеет место ряд особенностей распространения У. Так, для УЗВЧ длины волн в воздухе составляют 3,4․10-3—3,4․10-5 см, в воде 1,5․10-2—1,5 ․10-4 см и в стали 5․10-2— 5․10-4 см. У. в газах и, в частности, в воздухе распространяется с большим затуханием (см. Поглощение звука). Жидкости и твёрдые тела (в особенности монокристаллы) представляют собой, как правило, хорошие проводники У., затухание в которых значительно меньше. Так, например, в воде затухание У. при прочих равных условиях приблизительно в 1000 раз меньше, чем в воздухе. Поэтому области использования УСЧ и УЗВЧ относятся почти исключительно к жидкостям и твёрдым телам, а в воздухе и газах применяют только УНЧ. Ввиду малой длины волны У. на характере его распространения сказывается молекулярная структура среды, поэтому, измеряя скорость У. с и коэффициент поглощения α, можно судить о молекулярных свойствах вещества. Этими вопросами занимается Молекулярная акустика. Характерная особенность распространения У. в газах и жидкостях — существование отчётливо выраженных областей дисперсии, сопровождающейся резким возрастанием его поглощения (см. Дисперсия звука). Коэффициент поглощения У. в ряде жидкостей существенно превосходит рассчитанный по классической теории и не обнаруживает предсказанного этой теорией увеличения, пропорционального квадрату частоты. Все эти эффекты находят объяснение в релаксационной теории (см. Релаксация), которая описывает распространение У. в любых средах и является теоретической базой современной молекулярной акустики, а основной экспериментальный метод — измерение зависимости с и особенно α от частоты и от внешних условий (температуры, давления и др.).
         Совокупность уплотнений и разрежений, сопровождающая распространение ультразвуковой волны, представляет собой своеобразную решётку, дифракцию световых волн на которой можно наблюдать в оптически прозрачных телах. Малая длина ультразвуковых волн является основой для того, чтобы рассматривать их распространение в ряде случаев методами геометрической акустики (См. Геометрическая акустика). Физически это приводит к лучевой картине распространения. Отсюда вытекают такие свойства У., как возможность геометрического отражения и преломления, а также фокусировки звука (См. Фокусировка звука) (рис. 1).
         Следующая важная особенность У, — возможность получения большой интенсивности даже при сравнительно небольших амплитудах колебаний, так как при данной амплитуде плотность потока энергии пропорциональна квадрату частоты. Ультразвуковые волны большой интенсивности сопровождаются рядом эффектов, которые могут быть описаны лишь законами нелинейной акустики (См. Нелинейная акустика). Так, распространению ультразвуковых волн в газах и в жидкостях сопутствует движение среды, которое называют акустическим течением (рис. 2). Скорость акустического течения зависит от вязкости среды, интенсивности У. и его частоты; вообще говоря, она мала и составляет доли % от скорости У.
         К числу важных нелинейных явлений, возникающих при распространении интенсивного У. в жидкостях, относится акустическая Кавитация рост в ультразвуковом поле пузырьков из имеющихся субмикроскопических зародышей газа или пара в жидкостях до размеров в доли мм, которые начинают пульсировать с частотой У. и захлопываются в положительной фазе давления. При захлопывании пузырьков газа возникают большие локальные давления порядка тысяч атмосфер, образуются сферические ударные волны. Возле пульсирующих пузырьков образуются акустические микропотоки. Явления в кавитационном поле приводят к ряду как полезных (получение эмульсий, очистка загрязнённых деталей и др.), так и вредных (эрозия излучателей У.) явлений. Частоты У., при которых используется ультразвуковая кавитация в технологических целях, лежат в области УНЧ. Интенсивность, соответствующая порогу кавитации, зависит от рода жидкости, частоты звука, температуры и др. факторов. В воде на частоте 20 кгц она составляет около 0,3 вт/см2. На частотах диапазона УСЧ в ультразвуковом поле с интенсивностью от нескольких вт/см2 может возникнуть фонтанирование жидкости (рис. 3) и распыление её с образованием весьма мелкодисперсного тумана.
         Генерация ультразвука. Для генерирования ультразвуковых колебаний применяют разнообразные устройства, которые могут быть разбиты на 2 основные группы — механические, в которых источником У. является механическая энергия потока газа или жидкости, и электромеханические, в которых ультразвуковая энергия получается преобразованием электрической. Механические излучатели У.— воздушные и жидкостные Свистки и сирены (См. Сирена) отличаются сравнительной простотой устройства и эксплуатации, не требуют дорогостоящей электрической энергии высокой частоты, кпд их составляет 10—20%. Основной недостаток всех механических ультразвуковых излучателей — сравнительно широкий спектр излучаемых частот и нестабильность частоты и амплитуды, что не позволяет их использовать для контрольно-измерительных целей; они применяются главным образом в промышленной ультразвуковой технологии и частично — как средства сигнализации.
         Основной метод излучения У.— преобразование тем или иным способом электрических колебаний в колебания механические. В диапазоне УНЧ возможно применение электродинамических и электростатических излучателей. Широкое применение в этом диапазоне частот нашли излучатели У., использующие магнитострикционный эффект (см. Магнитострикция) в никеле и в ряде специальных сплавов, также в Ферритах. Для излучения УСЧ и УЗВЧ используется главным образом явление пьезоэлектричества (См. Пьезоэлектричество). Основными пьезоэлектрическими материалами (См. Пьезоэлектрические материалы) для излучателей У. служат пьезокварц, ниобат лития, дигидрофосфат калия, а в диапазоне УНЧ и УСЧ — главным образом различные пьезокерамические материалы. Магнитострикционные излучатели представляют собой сердечник стержневой или кольцевой формы с обмоткой, по которой протекает переменный ток, а пьезоэлектрические — пластинку (рис. 4) или стержень из пьезоэлектрического материала с металлическими электродами, к которым прикладывается переменное электрическое напряжение. В диапазоне УНЧ широкое распространение получили составные пьезоизлучатели, в которых пьезокерамическая пластинка зажимается между металлическими блоками. Как правило, для увеличения амплитуды колебаний и излучаемой в среду мощности применяются колебания магнитострикционных и пьезоэлектрических элементов на их собственной резонансной частоте.
         Предельная интенсивность излучения У. определяется прочностными и нелинейными свойствами материала излучателей, а также особенностями использования излучателей. Диапазон интенсивности при генерации У. в области УСЧ чрезвычайно широк: интенсивности от 10-14—10-15 вт/см2 до 0,1 вт/см2 считаются малыми. Для многих целей необходимо получить гораздо большие интенсивности, чем те, которые могут быть получены с поверхности излучателя. В этих случаях можно воспользоваться фокусировкой У. Так, в фокусе параболоида, внутренние стенки которого выполнены из мозаики кварцевых пластинок или из пьезокерамики титаната бария, на частоте 0,5 мгц удаётся получать в воде интенсивности У. большие, чем 105 вт/см2. Для увеличения амплитуды колебаний твёрдых тел в диапазоне УНЧ часто пользуются стержневыми ультразвуковыми концентраторами (см. Концентратор акустический), позволяющими получать амплитуды смещения до 10-4 см.
         Выбор метода генерации У. зависит от области частот У., характера среды (газ, жидкость, твёрдое тело), типа упругих волн и необходимой интенсивности излучения.
         Приём и обнаружение ультразвука. Вследствие обратимости пьезоэффекта он широко применяется и для приёма У. Изучение ультразвукового поля может производиться и оптическими методами: У., распространяясь в какой-либо среде, вызывает изменение её оптического показателя преломления, благодаря чему его можно визуализировать, если среда прозрачна для света. Смежная область акустики и оптики (акустооптика) получила большое развитие, в особенности после появления газовых лазеров непрерывного действия; развились исследования по дифракции света на У. и её различным применениям.
         Применения ультразвука. Применения У. чрезвычайно разнообразны. У. служит мощным методом исследования различных явлений во многих областях физики. Так, например, ультразвуковые методы применяются в физике твёрдого тела и физике полупроводников; возникла целая новая область физики — акусто-электроника, на основе достижений которой разрабатываются различные приборы для обработки сигнальной информации в микроэлектронике. У. играет большую роль в изучении вещества. Наряду с методами молекулярной акустики для жидкостей и газов, в области изучения твёрдых тел измерение скорости с и коэффициента поглощения α используются для определения модулей упругости и диссипативных характеристик вещества. Получила развитие квантовая акустика, изучающая взаимодействие квантов упругих возмущений — Фононов с Электронами, Магнонами и др. квазичастицами (См. Квазичастицы) и элементарными возбуждениями в твёрдых телах. У. широко применяется в технике, а также ультразвуковые методы всё больше проникают в биологию и медицину.
         Применение У. в технике. По данным измерений с и α, во многих технических задачах осуществляется контроль за протеканием того или иного процесса (контроль концентрации смеси газов, состава различных жидкостей и т.д.). Используя явление отражения У. на границе различных сред, конструируют ультразвуковые приборы для измерения размеров изделий (например, ультразвуковые толщиномеры), для определения уровня жидкости в больших, недоступных для прямого измерения ёмкостях. У. сравнительно малой интенсивности (до Ультразвук0,1 вт/см2) широко используется для целей неразрушающего контроля изделий из твёрдых материалов (рельсов, крупных отливок, качественного проката и т.д.) (см. Дефектоскопия). Быстро развивается направление дефектоскопии, получившее название акустической эмиссии, которая состоит в том, что при приложении механического напряжения к образцу (конструкции) твёрдого тела он «потрескивает» (подобно тому, как при изгибе «потрескивает» оловянный стержень). Это объясняется тем, что в образце возникает движение дислокаций (См. Дислокации), которые при определённых условиях (до конца ещё пока не выясненных) становятся источниками (так же, как и совокупность дислокаций и субмикроскопических трещин) акустических импульсов со спектром, содержащим частоты У. При помощи акустической эмиссии удаётся обнаружить образование и развитие трещины, а также определить её местонахождение в ответственных деталях различных конструкций. При помощи У. осуществляется Звуковидение: преобразуя ультразвуковые колебания в электрические, а последние — в световые, оказывается возможным при помощи У. видеть те или иные предметы в непрозрачной для света среде. На частотах УЗВЧ диапазона создан ультразвуковой микроскоп — прибор, аналогичный обычному микроскопу, преимущество которого перед оптическим состоит и том, что при биологических исследованиях не требуется предварительного окрашивания предмета (рис. 5). Развитие голографии (См. Голография) привело к определённым успехам в области ультразвуковой голографии.
         Весьма важную роль У. играет в гидроакустике (См. Гидроакустика), поскольку упругие волны являются единственным видом волн, хорошо распространяющимся в морской воде. На принципе отражения ультразвуковых импульсов от препятствий, возникающих на пути их распространения, строится работа таких приборов, как Эхолот, Гидролокатор.
         У. большой интенсивности (главным образом диапазон УНЧ) оказывает воздействие на протекание тех или иных технологических процессов (см. Ультразвуковая обработка) посредством нелинейных эффектов — кавитации, акустических потоков и др. Так, при помощи мощного У. ускоряется ряд процессов тепло- и массообмена в металлургии. Воздействие ультразвуковых колебаний непосредственно на расплавы позволяет получить более мелкокристаллическую и однородную структуру металла. Ультразвуковая кавитация широко используется для очистки от загрязнений как мелких (часовое производство, приборостроение, электронная техника), так и крупных производственных деталей (трансформаторное железо, прокат и др.). С помощью У. удаётся осуществить пайку алюминиевых изделий. В микроэлектронике и полупроводниковой технике используется ультразвуковая приварка тонких проводников к напылённым металлическим плёнкам и непосредственно к полупроводникам. С помощью ультразвуковой сварки (См. Ультразвуковая сварка) соединяют пластмассовые детали, полимерные плёнки, синтетические ткани и др. Во всех этих случаях ту или иную роль играет процесс ультразвуковой очистки, локальное нагревание под действием У., ускорение процессов диффузии, изменение состояния полимера. У. позволяет обрабатывать хрупкие детали (например, стекло, керамику), а также детали сложной конфигурации (рис. 6). В этих процессах основную роль играют удары ультразвукового инструмента по частицам абразивной суспензии.
         В. А. Красильников.
         У. в биологии — биологическое действие У. При действии У. на биологические объекты в облучаемых органах и тканях на расстояниях, равных половине длины волны, могут возникать разности давлений от единиц до десятков атмосфер. Столь интенсивные воздействия приводят к разнообразным биологическим эффектам, физическая природа которых определяется совместным действием механических, тепловых и физико-химических явлений, сопутствующих распространению У. в среде. Биологическое действие У., то есть изменения, вызываемые в жизнедеятельности и структурах биологических объектов при воздействии на них У., определяется главным образом интенсивностью У. и длительностью облучения и может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на жизнедеятельность организмов. Так, возникающие при сравнительно небольших интенсивностях У. (до 1—2 вт/см2) механические колебания частиц производят своеобразный микро-массаж тканей, способствующий лучшему обмену веществ и лучшему снабжению тканей кровью и лимфой. Повышение интенсивности У. может привести к возникновению в биологических средах акустической кавитации, сопровождающейся механическим разрушением клеток и тканей (кавитационными зародышами служат имеющиеся в биологических средах газовые пузырьки).
         При поглощении У. в биологических объектах происходит преобразование акустической энергии в тепловую. Локальный нагрев тканей на доли и единицы градусов, как правило, способствует жизнедеятельности биологических объектов, повышая интенсивность процессов обмена веществ. Однако более интенсивные и длительные воздействия могут привести к перегреву биологических структур и их разрушению (денатурация белков и др.).
         В основе биологического действия У. могут лежать также вторичные физико-химические эффекты. Так, при образовании акустических потоков может происходить перемешивание внутриклеточных структур. Кавитация приводит к разрыву молекулярных связей в биополимерах (См. Биополимеры) и др. жизненно важных соединениях и к развитию окислительно-восстановительных реакций. У. повышает проницаемость биологических мембран (См. Биологические мембраны), вследствие чего происходит ускорение процессов обмена веществ из-за диффузии. Все перечисленные факторы в реальных условиях действуют на биологические объекты в том или ином сочетании совместно, и поэтому трудно, а подчас невозможно раздельно исследовать процессы, имеющие различную физическую природу.
         Л. Р. Гаврилов.
         У. в медицине. У. используется для диагностики, терапевтического и хирургического лечения в различных областях клинической медицины. Способность У. без существенного поглощения проникать в мягкие ткани организма и отражаться от акустических неоднородностей используется для исследования внутренних органов. Ультразвуковые методы диагностики в ряде случаев позволяют более тонко различать структуру тканей, чем рентгеновские. Так, с помощью У. обнаруживаются опухоли мягких тканей, часто не различимые др. способами. У. применяют в акушерстве для диагностического исследования плода (рис. 7) и беременной женщины, в нейрохирургии — для распознавания опухолей в головном мозге (Эхоэнцефалография), в кардиологии — для изучения гемодинамики, выявления гипертрофии мышцы сердца. Микромассаж тканей, активация процессов обмена и локальное нагревание тканей под действием У. используются в медицине для терапевтических целей (см. Ультразвуковая терапия).
         Ультразвуковая хирургия подразделяется на две разновидности, одна из которых связана с разрушением тканей собственно звуковыми колебаниями, а вторая — с наложением ультразвуковых колебаний на хирургический инструмент. В первом случае применяется фокусированный У. с частотами порядка 106— 107 гц, во втором — колебания на частотах 20—75 кгц с амплитудой 10—50 мкм. Ультразвуковые инструменты применяются для рассечения мягких и костных тканей, позволяя при этом существенно уменьшать усилие резания, кровопотери и болевые ощущения. В травматологии и ортопедии У. используют для сварки сломанных костей: при этих операциях костной стружкой, смешанной с жидкой пластмассой, заполняют пространство между костными отломками; под действием У. образуется их соединение.
         У. применяется также в биологической и медицинской лабораторной практике, в частности — для диспергирования биологических структур, для относительно тонких воздействий на структуру клеток, при стерилизации инструментов и лекарственных веществ, для изготовления аэрозолей, а также в бактериологии, иммунологии и т.д. для получения ферментов и антигенов из бактерий и вирусов, изучения морфологических особенностей и антигенной активности бактериальных клеток и др.
         У. в природе. Целый ряд животных способен воспринимать и излучать частоты упругих волн значительно выше 20 кгц. Так, птицы болезненно реагируют на ультразвуковые частоты более 25 кгц, что используется, например, для отпугивания чаек от водоёмов с питьевой водой. Мелкие насекомые при своём полёте создают ультразвуковые волны. Летучие мыши, имея совсем слабое зрение, или вовсе не имея его, ориентируются в полёте и ловят добычу методом ультразвуковой локации. Они излучают своим голосовым аппаратом ультразвуковые импульсы (рис. 8) с частотой повторения несколько гц и несущей частотой 50—60 кгц. Дельфины излучают и воспринимают У. до частот 170 кгц; метод ультразвуковой локации у них развит, по-видимому, ещё совершеннее, чем у летучей мыши.
         Изучением У. и его применением занимается большое количество различных институтов и лабораторий как в нашей стране, так и за рубежом. Такие лаборатории имеются в Акустическом институте АН СССР, институте радиотехники и электроники АН СССР, на физических факультетах МГУ, ЛГУ и др. университетов СССР, в Калифорнийском, Станфордском, Брауновском и др. университетах США, в лабораториях фирмы «Белл систем» в США, в институтах и университетских лабораториях Англии, Японии, Франции, ФРГ, Италии и др. Основные работы по У. печатаются в Акустическом журнале АН СССР, журнале Американского Акустического общества, европейских журналах «Ultrasonics» и «Acustica», а также во многих других физических и технических журналах.
         Историческая справка. Первые работы по У. были сделаны ещё в 19 в. Французский учёный Ф. Савар (1830) пытался установить верхний предел по частоте слышимости уха человека; изучением У. занимались английский учёный Ф. Гальтон (1883), немецкий физик В. Вин (1903), русский физик П. Н. Лебедев и его ученики (1905). Существенный вклад был сделан французским физиком П. Ланжевеном (1916), который впервые использовал пьезоэлектрические свойства кварца для излучения и приёма У. при обнаружении подводных лодок и измерениях глубин моря. Г. В. Пирс в США (1925) создал прибор для измерения с большой точностью скорости и поглощения У. в газах и жидкостях (так называемый интерферометр Пирса). Р. Вуд (США) (1927) добился рекордных для своего времени интенсивностей У. в жидкости, наблюдал ультразвуковой фонтан и исследовал влияние У. на живые организмы. Советский учёный С. Я. Соколов в 1928 положил начало ультразвуковой дефектоскопии металлических изделий, предложив использовать У. для обнаружения трещин, раковин и др. дефектов в твёрдых телах.
         В 1932 Р. Люка и П. Бикар во Франции, П. Дебай и Ф. В. Сирс в Германии обнаружили явление дифракции света на ультразвуковых волнах, которое далее начинает играть большую роль в изучении структуры жидких и твёрдых тел, а также в ряде технических приложений. В начале 30-х гг. Х. О. Кнезером в Германии было открыто аномальное поглощение и дисперсия У. в многоатомных газах; далее это явление было также обнаружено в ряде сложных (например, органических) жидкостей. Правильное теоретическое объяснение этим релаксационным явлениям было дано в общей форме советскими учёными Л. И. Мандельштамом и М. А. Леонтовичем (1937). Релаксационная теория явилась впоследствии основой молекулярной акустики.
         В 50—60-х гг. широкое развитие получают различные промышленные технологические применения У., в разработку физических основ которых в СССР был сделан большой вклад Л. Д. Розенбергом и его сотрудниками. Получение всё больших интенсивностей У. обусловило изучение особенностей распространения мощных волн У. в газах, жидкостях, твёрдых телах; быстро развивается нелинейная акустика, в становлении которой большую роль сыграли работы советских учёных Н. Н. Андреева, В. А. Красильникова, Р. В. Хохлова и др., а также американских и английских учёных.
         В 70-х гг., в особенности после работы Хадсона, Мак-Фи и Уайта (США) (1961), обнаруживших явление усиления и генерации У. в пьезополупроводниках, быстро развивается акустоэлектроника.
         Лит.: Бергман Л., Ультразвук, пер. с нем., М., 1956; Красильников В. А., Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твердых телах, 3 изд., М., 1960; Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 1—7, М., 1966—74; Физика и техника мощного ультразвука, под ред. Л. Д. Розенберга, т. 1—3, 1967—69; Михайлов И. Г., Соловьев В. А., Сырников Ю. П., Основы молекулярной акустики, М., 1964; Викторов И. А., Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике, М., 1966; Методы неразрушающих испытаний, под ред. Р. Шарпа, пер. с англ., М., 1972; Ультразвуковое резание, М., 1962; Ультразвуковая технология, под ред. Б. А. Аграната, М., 1974; Эльпинер И. Е. Биофизика ультразвука, М., 1973; Байер В., Дернер Э., Ультразвук в биологии и медицине, пер. с нем., Л., 1958; Interaction of ultrasound and biological tissues. Proceedings of a workshop..., ed. by J. M. Reid and M. R. Sikov, Wash., 1972.
         В. А. Красильников.
        УЛЬТРАЗВУК фото №1
        Рис. 4. Излучение (приём) продольных волн L пластинкой, колеблющейся по толщине в твердое тело: 1 — кварцевая пластинка среза Х толщиной λ/2, где λ — длина волны в кварце; 2 — металлические электроды; 3 — жидкость (трансформаторное масло) для осуществления акустического контакта; 4 — генератор электрических колебаний; 5 — твёрдое тело.
        УЛЬТРАЗВУК фото №2
        Рис. 7. Звуковое изображение человеческого плода возраста 17 недель, полученное с помощью ультразвука частотой 5 Мгц.
        УЛЬТРАЗВУК фото №3
        Рис. 6. Фасонные матрицы из твердого сплава, изготовленные ультразвуковым способом.
        УЛЬТРАЗВУК фото №4
        Рис. 8. Ультразвуковой импульс летучей мыши на расстоянии 10 см от ее рта, сфотографированный с экрана осциллографа, частота ультразвука в импульсе 48 кгц.
        УЛЬТРАЗВУК фото №5
        Рис. 1. Фокусировка ультразвукового пучка в воде плосковогнутой линзой из плексигласа (частота ультразвука 8 Мгц).
        УЛЬТРАЗВУК фото №6
        Рис. 2. Акустическое течение, возникающее при распространении ультразвука частотой 5 Мгц в бензоле.
        УЛЬТРАЗВУК фото №7
        Рис. 3. Фонтан жидкости, образующийся при падении ультразвукового пучка изнутри жидкости на её поверхность (частота ультразвука 1,5 Мгц, интенсивность 15 вт/см2).
        УЛЬТРАЗВУК фото №8
        Рис. 5а. Красные кровяные тельца, полученные оптическим микроскопом.
        УЛЬТРАЗВУК фото №9
        Рис. 5б. Красные кровяные тельца, полученные ультразвуковым микроскопом.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ →← УЛЬТРА...

Синонимы слова "УЛЬТРАЗВУК":

Смотреть что такое УЛЬТРАЗВУК в других словарях:

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК, -а, м. Не слышимые человеком упругие волны, частоты к-рыхпре-1 вышают 20 кГц. II прил. ультразвуковой, -ая, -ое.

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук м. Не воспринимаемые человеческим ухом упругие колебания, частота которых превышает 20 килогерц.

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук м.ultrasound

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук сущ., кол-во синонимов: 2 • звук (90) • уз (3) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК, упругие колебания и волны с частотами приблизительно от 1,5-2*104 гц (15-20 кгц) и до 109 гц (1 Ггц); область частот У. от 109 до 1012-1... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

упругие волны с частотами прибл. от (1,5—2)•104Гц (15—20 кГц) до 109 Гц (1 ГГц); область частот У. от 109 до 1012—1013 Гц принято наз. гиперзву... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц, не слышимые человеческим ухом. ультразвуковые волны по своей природе не отличаются от упругих волн слышимого диапазона. Распространение у. подчиняется основным законам, общим для акустических волн любого диапазона частот. вместе с тем высокая частота ультразвуковых колебаний и малая длина волн обусловливают ряд специфических свойств, присущих только у. возможно: визуальное наблюдение ультразвуковых волн оптическими методами; получение направленного излучения (благодаря малой длине ультразвуковые волны хорошо фокусируются); получение высоких значений интенсивности при относительно небольших амплитудах колебаний. К техногенным источникам у. относятся все виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, бытового назначения, которые генерируют ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 18 кГц до 100 МГц и выше. К источникам у. относится также оборудование, при эксплуатации которого ультразвуковые колебания возникают как сопутствующий фактор. П р и м е н е н и е у.: низкочастотные (до 100 кГц) ультразвуковые колебания, распространяющиеся контактным и воздушным путем, для активного воздействия на вещества и технологические процессы: очистка, обезжиривание, сварка, пайка, механическая и термическая обработка материалов (сверхтвердых сплавов, алмазов, керамики и др.), коагуляция аэрозолей; в медицине ультразвуковой хирургический инструментарий, установки для стерилизации рук медперсонала, различных предметов и др.; высокочастотные (100 кГц 100 МГц и выше) ультразвуковые колебания, распространяющиеся исключительно контактным путем, для неразрушающего контроля и измерений; в медицине для диагностики и лечения различных заболеваний. Анализ распространенности и перспектив применения ультразвуковых источников в различных отраслях хозяйства показал, что 60-70 % всех работающих в условиях неблагоприятного воздействия у. составляют: дефектоскописты; операторы очистных, сварочных, ограночных агрегатов; физиотерапевты, хирурги, врачи, проводящие ультразвуковые исследования (уЗИ), и др. установлено, что работающие с технологическими и медицинскими ультразвуковыми источниками подвергаются воздействию у. с частотой колебаний 18,0 кГц 20,0 МГц и интенсивностью 50-160 дб. Ультразвуковые волны способны вызывать разнонаправленные биологические эффекты, характер которых определяется интенсивностью ультразвуковых колебаний, частотой, временными параметрами колебаний (постоянный, импульсный), длительностью воздействия, чувствительностью тканей. При систематическом воздействии интенсивного низкочастотного у., если его уровень превышает предельно допустимый, у работающих могут наблюдаться функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов, гуморальные нарушения. Наиболее характерно наличие вегетососудистой дистонии и астенического синдрома. Работники, длительное время обслуживающие низкочастотное ультразвуковое оборудование, жалуются на головную боль, головокружение, общую слабость, быструю утомляемость, расстройство сна, сонливость днем, раздражительность, ухудшение памяти, повышенную чувствительность к звукам, боязнь яркого света. Иногда жалобы на похолодание конечностей, приступы бледности или покраснения лица; нередки жалобы на диспепсию. Общецеребральные нарушения часто сочетаются с явлениями умеренного вегетативного полиневрита рук. Это обусловлено тем, что наряду с общим воздействием на организм работающих через воздух низкочастотный у. оказывает локальное действие при соприкосновении с обрабатываемыми деталями и средами, в которых возбуждены колебания, или с ручными источниками. напр., во время загрузки и выгрузки деталей из ультразвуковых ванн при удержании деталей и выполнении др. технологических операций интенсивность воздействующего на руки у. может достигать 6-10 вт/см2 и более. Операторы низкочастотных ультразвуковых установок могут подвергаться воздействию и др. факторов производственной среды (органических растворителей, Пав, свинца и др.), загрязняющих воздух рабочих помещений, одежду и руки работающих. Систематический (даже кратковременный) контакт с жидкими и твердыми средами, в которых возбуждены ультразвуковые колебания, заметно усиливает действие воздушного у. По сравнению с высокочастотным шумом у. слабее влияет на слуховую функцию, но вызывает более выраженные отклонения от нормы со стороны вестибулярной функции. По данным ряда исследователей в зависимости от интенсивности контактного у. различают 3 типа его действия: у. н и з к о й интенсивности (до 1,5 вт/см2) способствует ускорению обменных процессов в организме, легкому нагреву тканей, микромассажу и т. д.; низкая интенсивность не дает морфологических изменений внутри клеток, т. к. переменное звуковое давление вызывает только некоторое ускорение биофизических процессов, поэтому малые экспозиции у. рассматриваются как физиологический катализатор; у. с р е д н е й интенсивности (1,5-3,05 вт/см2) за счет увеличения переменного звукового давления вызывает обратимые реакции угнетения, в частности, нервной ткани; скорость восстановления функций зависит от интенсивности и времени облучения у.; у. в ы с о к о й интенсивности (3,0-10,05 вт/см2) вызывает необратимое угнетение, переходящее в процесс полного разрушения тканей. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ультразвуковые колебания, генерируемые в импульсном режиме, оказывают несколько иное биологическое действие, чем постоянные колебания. Своеобразие физиологического действия импульсного у. заключается в меньшей выраженности, но большей мягкости и длительности проявления эффектов. Мягкость действия импульсного контактного у. связана с преобладанием физико-химических эффектов действия над тепловым и механическим. воздействие у. на биологические структуры обусловлено целым рядом факторов. Эффекты, вызываемые у., условно подразделяют: на механические, вызываемые знакопеременным смещением среды, радиационным давлением и т. д.; физико-химические, связанные с ускорением процессов диффузии через биологические мембраны, изменением скорости биологических реакций; термические, являющиеся следствием выделения тепла при поглощении тканями ультразвуковой энергии и сопровождающиеся повышением температуры на границах тканевых структур, нагревом на газовых пузырьках; эффекты, связанные с возникновением в тканях ультразвуковой кавитации (образование с последующим захлопыванием парогазовых пузырьков в среде под действием у.). Данные о действии высокочастотного у. на организм человека свидетельствуют о полиморфных изменениях почти во всех тканях, органах и системах. Происходящие под воздействием у. (воздушного и контактного) изменения подчиняются общей закономерности: малые интенсивности стимулируют, активируют; средние и большие угнетают, тормозят и могут полностью подавлять функции. Высокочастотный контактный у. вследствие малой длины волны практически не распространяется в воздухе и оказывает воздействие на работающих только при контакте источника у. с поверхностью тела. Изменения, вызванные действием контактного у., более выражены в зоне контакта. Чаще это пальцы рук, кисти, хотя не исключается возможность дистальных проявлений за счет рефлекторных и нейрогуморальных связей. Длительная работа с у. при контактной передаче на руки вызывает поражение периферического нейрососудистого аппарата, причем степень выраженности изменений зависит от интенсивности у., времени воздействия и площади контакта, т.е. ультразвуковой экспозиции, и может усиливаться при наличии сопутствующих факторов производственной среды, усугубляющих это действие (воздушный у.; локальное и общее охлаждение; контактные смазки различные виды масел; статическое напряжение мышц и т. д.). Среди работающих с источниками контактного у. отмечен высокий процент жалоб на парестезии, повышенную чувствительность рук к холоду, слабость и боль в руках в ночное время, снижение тактильной чувствительности, потливость ладоней. Иногда жалобы на головные боли, головокружение, шум в ушах и голове, общую слабость, сердцебиение, боли в области сердца. Впервые в 1989 г. вегетативно-сенсорная полиневропатия рук (ангионевроз), развивающаяся у работающих при воздействии контактного у., признана профессиональным заболеванием и внесена в список профзаболеваний. установлено, что биологическое действие ультразвуковых колебаний при контактной передаче обусловлено влиянием на нервно-рецепторный аппарат кожи с последующим включением рефлекторных, нейрогуморальных связей и определяется механическими и физико-химическими факторами. Роль термического и кавитационного компонентов при уровнях, создаваемых источниками у. в контактных средах, незначительна. Контактный у. вызывает сенсорные, вегетососудистые нарушения и изменения опорно-двигательного аппарата верхних конечностей. выявляются остеопороз, остеосклероз фаланг кистей и др. дегенеративно-дистрофические изменения. Результаты клинико-физиологических исследований позволяют сделать вывод о возможности развития генерализованных рефлекторно-сосудистых изменений при воздействии контактного у. ультразвуковая патология желудочнокишечного тракта, почек, сердечно-сосудистой системы пока не очень хорошо изучена. Г и г и е н и ч е с к о е н о р м и р о в а н и е воздушного и контактного у. направленно на оптимизацию и оздоровление условий труда работников «ультразвуковых» профессий. Материалы, полученные в результате проведенных в нИИ медицины труда РаМн комплексных исследований, послужили основанием для разработки новой системы гигиенической регламентации у., что нашло отражение в санитарных нормах и правилах СанПин 2.2.4/2.1.8.582-96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», которые устанавливают: гигиеническую классификацию у., воздействующего на человекаоператора; нормируемые параметры и предельно допустимые уровни у. для работающих и населения; требования к контролю воздушного и контактного у.; меры профилактики. настоящие нормы и правила не распространяются на лиц (пациентов), подвергающихся воздействию у. в лечебно-диагностических целях. установлены ПДу воздушного у. на рабочих местах и контактного у. в зонах контакта рук или др. частей тела работников: в о з д у ш н ы й у. среднегеометрические частоты 1/3-октавных полос, кГц уровни звукового давления, дб к о н т а к т н ы й у. среднегеометрические частоты октавных полос, кГц пиковые значения виброскорости, м/с уровни виброскорости, дб 12,5; 16,0; 20,0; 250; 310 1 000 80; 90; 100; 105; 110 8,0-63,0; 125,0-500,0; 1,0?103-31,5?103 5,0?10-3; 8,9?10-3; 1,6?10-2 100; 105; 110 При совместном воздействии контактного и воздушного у. следует применять понижающую поправку (5 дб) к ПДу контактного у., обладающего более высокой биологической активностью. уровни воздушного и контактного у. от источников бытового назначения (стиральные машины; устройства для отпугивания насекомых, грызунов, собак; охранная сигнализация и т. д.) как правило, работают на частотах ниже 100 кГц не должны превышать 75 дб на рабочей частоте. Кроме санитарных правил и норм разработан ряд нормативно-методических документов, регламентирующих, в частности, ут медработников, использующих ультразвуковые источники в виде аппаратуры, оборудования или инструментария. «Гигиенические рекомендации по оптимизации и оздоровлению условий труда медработников, занятых ультразвуковой диагностикой» (М 3939-85) содержат общие требования к оборудованию кабинетов ультразвуковой диагностики, организации и проведению диагностических исследований. Рекомендованы санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия по ограничению неблагоприятного влияния контактного у. на медперсонал. В соответствии с гигиеническими рекомендациями площадь кабинета для проведения уЗИ должна быть не менее 20 м2 при условии размещения в нем одной ультразвуковой диагностической установки. Это помещение должно иметь естественное и искусственное освещение, раковину с подводкой холодной и горячей воды, общеобменную приточно-вытяжную систему вентиляции с кратностью воздухообмена 1:3; допускается установка кондиционеров. в помещении следует поддерживать определенные параметры микроклимата: температура воздуха 22 °С, относительная влажность 40-60 %, скорость движения воздуха не выше 0,16 м/с. На совершенствование ультразвуковой диагностики заболеваний, рациональное использование кадров и аппаратуры, повышение качества и эффективности ультразвуковых исследований направлен приказ Минздрава России от 21 июля 1988 г. № 581 «о дальнейшем развитии и совершенствовании ультразвуковой диагностики в лечебнопрофилактических учреждениях страны». Приказом утверждено: положение об отделении (кабинете) ультразвуковой диагностики; положение о заведующем, враче, старшей медицинской сестре отделения и т. д.; расчетная норма загрузки для врачей при 6,5-часовом рабочем дне, равная 33 условным единицам за 1 условную единицу принимается работа продолжительностью 10 мин с учетом подготовительнозаключительного времени, оформления документации и непосредственного проведения исследований. в приложении № 8 к указанному приказу даны расчетные нормы времени в условных единицах на проведение ультразвуковых диагностических исследований органов, напр.: мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1,5; поджелудочной железы 2; печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки 4. на эхокардиографию отведено 5 условных единиц, на иммерсионное офтальмосканирование (самое продолжительное исследование) 6. При проведении исследования с анализом информации на ЭвМ предусмотренное приказом время увеличивается на 25 %. в Перечне учреждений и их подразделений, а также должностей, работа в которых дает право работникам на повышение схемных должностных (месячных) окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, утвержденном Минздравмедпромом России 24 июня 1992 г., предусмотрена 15%-ная надбавка для медработников (врачей, среднего и младшего медперсонала), занятых в кабинетах ультразвуковой диагностики. При решении вопросов профилактики неблагоприятного влияния у. на работающих в ходе проведения предупредительного и текущего санитарного надзора необходимо руководствоваться следующими стандартами: ГоСт 12.1.001-89 ССбт «ультразвук. общие требования безопасности»; ГоСт 12.4.077-79 ССбт «ультразвук. Методы измерения звукового давления на рабочих местах»; ГоСт 12.2.051-80 ССбт «оборудование технологическое ультразвуковое. требования безопасности». Изменение уровней контактного у. должно осуществляться на заводах изготовителях ультразвукового оборудования и приборов (с обязательным внесением результатов измерений в технический паспорт изделия). уровни воздушного у.: в соответствии с ГоСт 12.4.077-79 и СанПин 2.2.4/2.1.8.582-96 контроль производится в нормируемом частотном диапазоне с верхней граничной частотой не ниже рабочей частоты для производственного оборудования, в котором генерируются ультразвуковые колебания; в нормируемом частотном диапазоне с верхней граничной частотой не ниже 18 кГц для оборудования, при эксплуатации которого у. возникает как сопутствующий фактор. П р о ф и л а к т и к а. в условиях современного производства решение проблемы защиты человека-оператора от ультразвукового излучения начинается на этапе определения его профпригодности, что особенно актуально в связи с внедрением контрактных систем ведения работ и страховой медицины. Медико-биологический скрининг при приеме на работу включает предварительный медицинский осмотр с учетом специфики действия контактного у. и факторов риска (как выявленных индивидуальных, так и конкретных профессионально-производственных, при аттестации рабочего места, на которое предполагается трудоустройство). Предварительный медицинский осмотр проводится в соответствии с приказом Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 г. № 90 «о порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии». в приложении № 1 к указанному приказу в п. 5.5 в графе «вредные, опасные вещества и производственные факторы» в отношении контактного у. при превышении ПДу сделана ссылка на ГоСт 12.1.001-89 ССбт «ультразвук. общие требования безопасности», поскольку приказ был подписан в марте 1996 г., а СанПин 2.2.4/2.1.8.582-96 утверждены в октябре 1996 г. Согласно записи в приказе о «контактной передаче ультразвуковых колебаний» к этой группе относятся все работающие с высокочастотными источниками, а также операторы, обслуживающие низкочастотные установки, в том случае если они подвергаются совместному воздействию воздушного и контактного у. Комплекс лечебно-профилактических мер по ограничению и предупреждению неблагоприятного воздействия у. включает проведение диспансеризации работающих, периодические медицинские осмотры, физиопрофилактические процедуры (тепловые воздушные с микромассажем и тепловые гидропроцедуры для рук, массаж верхних конечностей и др.), рефлексопрофилактику, гимнастические упражнения, психофизическую разгрузку, витаминизацию, сбалансированное питание и др.... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУКупругие волны высокой частоты, которым посвящены специальные разделы науки и техники. Человеческое ухо воспринимает распространяющиеся в среде упругие волны частотой приблизительно до 16 000 колебаний в секунду (Гц); колебания с более высокой частотой представляют собой ультразвук (за пределом слышимости). Обычно ультразвуковым диапазоном считают полосу частот от 20 000 до нескольких миллиардов герц. Хотя о существовании ультразвука ученым было известно давно, практическое использование его в науке, технике и промышленности началось сравнительно недавно. Сейчас ультразвук широко применяется в различных физических и технологических методах. По скорости распространения звука в среде судят о ее физических характеристиках. Измерения скорости на ультразвуковых частотах производятся с очень большой точностью; вследствие этого с весьма малыми погрешностями определяются, например, адиабатические характеристики быстропротекающих процессов, значения удельной теплоемкости газов, упругие постоянные твердых тел.Гидролокация. В конце Первой мировой войны появилась одна из первых практических ультразвуковых систем, предназначенная для обнаружения подводных лодок. Пучок ультразвукового излучения может быть сделан остро направленным, и по отраженному от цели сигналу (эхо-сигналу) можно определить направление на эту цель. Измеряя время прохождения сигнала до цели и обратно, определяют расстояние до нее. К настоящему времени система, именуемая гидролокатором, или сонаром, стала неотъемлемым средством мореплавания. См. также ГИДРОЛОКАТОР.Если направить импульсное ультразвуковое излучение в сторону дна и измерить время между посылом импульса и его возвратом, можно определить расстояние между излучателем и приемником, т.е. глубину. Основанные на этом сложные системы автоматической регистрации применяются для составления карт дна морей и океанов, а также русел рек. Соответствующие навигационные системы атомных подводных лодок позволяют им совершать безопасные переходы даже под полярными льдами.Дефектоскопия. Зондирование ультразвуковыми импульсами применяется и для исследований свойств различных материалов и изделий из них. Проникая в твердые тела, такие импульсы отражаются от их границ, а также от различных инородных образований в толще исследуемой среды, таких, как полости, трещины и др., указывая на их расположение. Ультразвук "проверяет" материал, не вызывая в нем разрушений. Такими неразрушающими методами контроля проверяют качество массивных стальных поковок, алюминиевых блоков, железнодорожных рельсов, сварных швов машин.Ультразвуковой расходомер. Принцип действия такого прибора основан на эффекте Доплера. Импульсы ультразвука направляются попеременно по потоку и против него. При этом скорость прохождения сигнала то складывается из скорости распространения ультразвука в среде и скорости потока, то эти величины вычитаются. Возникающая разность фаз импульсов в двух ветвях измерительной схемы регистрируется электронным оборудованием, и в итоге измеряется скорость потока, а по ней и массовая скорость (расход). Этот измеритель не вносит изменений в поток жидкости и может применяться как к потоку в замкнутом контуре, например, для исследований кровотока в аорте или системы охлаждения атомного реактора, так и к открытому потоку, например реки.Химическая технология. Вышеописанные методы относятся к категории маломощных, в которых физические характеристики среды не изменяются. Но существуют и методы, в которых на среду направляют ультразвук большой интенсивности. При этом в жидкости развивается мощный кавитационный процесс (образование множества пузырьков, или каверн, которые при повышении давления схлопываются), вызывая существенные изменения физических и химических свойств среды (см. КАВИТАЦИЯ). Многочисленные методы ультразвукового воздействия на химически активные вещества объединяются в научно-техническую отрасль знаний, называемую ультразвуковой химией. В ней исследуются и стимулируются такие процессы, как гидролиз, окисление, перестройка молекул, полимеризация, деполимеризация, ускорение реакций.Ультразвуковая пайка. Кавитация, обусловленная мощными ультразвуковыми волнами в металлических расплавах и разрушающая окисную пленку алюминия, позволяет проводить его пайку оловянным припоем без флюса. Изделия из спаянных ультразвуком металлов стали обычными промышленными товарами.Ультразвуковая механическая обработка. Энергия ультразвука успешно используется при машинной обработке деталей. Наконечник из малоуглеродистой стали, выполненный в соответствии с формой поперечного сечения желаемого отверстия (или полости), крепится твердым припоем к концу усеченного металлического конуса, на который воздействует ультразвуковой генератор (при этом амплитуда вибраций составляет до 0,025 мм). В зазор между стальным наконечником и обрабатываемой деталью подается жидкая суспензия абразива (карбида бора). Поскольку в таком методе режущим элементом выступает абразив, а не стальной резец, он позволяет обрабатывать очень твердые и хрупкие материалы - стекло, керамику, алнико (Fe-Ni-Co-Al-сплав), карбид вольфрама, закаленную сталь; кроме того, ультразвуком можно обрабатывать отверстия и полости сложной формы, так как относительное движение детали и режущего инструмента может быть не только вращательным.Ультразвуковая очистка. Важной технологической проблемой является очистка поверхности металла или стекла от мельчайших посторонних частиц, жировых пленок и других видов загрязнения. Там, где слишком трудоемка ручная очистка или необходима особая степень чистоты поверхности, применяется ультразвук. В кавитирующую омывающую жидкость вводится мощное ультразвуковое излучение (создающее переменные ускорения с частотой до 106 Гц), и схлопывающиеся кавитационные пузырьки срывают с обрабатываемой поверхности нежелательные частицы. В промышленности используется много различного ультразвукового оборудования для очистки поверхностей кварцевых кристаллов и оптического стекла, малых прецизионных шарикоподшипников, снятия заусенец с малогабаритных деталей; применяется оно и на конвейерных линиях.Применение в биологии и медицине. То, что ультразвук активно воздействует на биологические объекты (например, убивает бактерии), известно уже более 70 лет. Ультразвуковые стерилизаторы хирургических инструментов применяются в больницах и клиниках. Электронная аппаратура со сканирующим ультразвуковым лучом служит целям обнаружения опухолей в мозгу и постановки диагноза, используется в нейрохирургии для инактивации отдельных участков головного мозга мощным сфокусированным высокочастотным (порядка 1000 кГц) пучком. Но наиболее широко ультразвук применяется в терапии - при лечении люмбаго, миалгии и контузий, хотя до сих пор среди медиков нет единого мнения о конкретном механизме воздействия ультразвука на больные органы. Высокочастотные колебания вызывают внутренний разогрев тканей, сопровождаемый, возможно, микромассажем.Генерация ультразвуковых волн. Ультразвук можно получить от механических, электромагнитных и тепловых источников. Механическими излучателями обычно служат разного рода сирены прерывистого действия. В воздух они испускают колебания мощностью до нескольких киловатт на частотах до 40 кГц. Ультразвуковые волны в жидкостях и твердых телах обычно возбуждают электроакустическими, магнитострикционными и пьезоэлектрическими преобразователями.Магнитострикционные преобразователи. Эти устройства преобразуют энергию магнитного поля в механическую (звуковую или ультразвуковую) энергию. Их действие основано на магнитоупругом эффекте, т.е. на том, что некоторые металлы (железо, никель, кобальт) и их сплавы деформируются в магнитном поле. Ярко выраженными магнитоупругими свойствами обладают и ферриты (материалы, спекаемые из смеси окиси железа с окислами никеля, меди, кобальта и других металлов). Если магнитоупругий стержень расположить вдоль переменного магнитного поля, то этот стержень станет попеременно сокращаться и удлиняться, т.е. испытывать механические колебания с частотой переменного магнитного поля и амплитудой, пропорциональной его индукции. Вибрации преобразователя возбуждают в твердой или жидкой среде, с которой он соприкасается, волны ультразвука той же частоты. Обычно такие преобразователи работают на собственной частоте механических колебаний, так как на ней наиболее эффективно преобразование энергии из одной формы в другую. Магнитострикционные преобразователи из тонкого листового металла работают лучше всего в низкочастотном ультразвуковом диапазоне (от 20 до 50 кГц), на частотах выше 100 кГц у них очень низкий КПД.Пьезоэлектрические преобразователи преобразуют электрическую энергию в энергию ультразвука. Действие их основано на обратном пьезоэлектрическом эффекте, проявляющемся в деформациях некоторых кристаллов под действием приложенного к ним электрического поля. Этот эффект хорошо проявляется у природного или искусственно выращенного монокристалла кварца или сегнетовой соли, а также у некоторых керамических материалов (например, у титаната бария). Переменное электрическое поле частоты желаемого ультразвука подается через напыленные металлические электроды, располагающиеся на противоположных гранях образца, вырезанного определенным образом из пьезоэлектрика. При этом возникают механические колебания, которые и распространяются в виде ультразвука в сопредельной жидкой или твердотельной среде. Пьезоэлектрические преобразователи в виде тонких кристаллических пластинок могут излучать мощные ультразвуковые волны частотой до 1 МГц (в лабораторных условиях получены частоты до 1000 МГц). Длина ультразвуковой волны (обратно пропорциональная частоте) очень мала, поэтому из таких волн, как и из световых, можно формировать узконаправленные пучки. Достоинство керамических пьезоэлектриков состоит в том, что из них можно отливать, прессовать или получать выдавливанием преобразователи разных размеров и форм. Такой преобразователь, выполненный в виде чаши сферического контура, способен сфокусировать ультразвуковое излучение в малое пятно очень большой интенсивности. Ультразвуковые линзы фокусируют звуковые волны так же, как лупы фокусируют свет.Обнаружение и измерения на ультразвуке. Энергия акустического поля определяется в основном звуковым давлением и скоростью частиц среды, в которой звук распространяется. Обычно звуковое давление в газах (воздухе) и жидкостях (воде) имеет порядок 10?3-10?6 давления окружающей среды (равного 1 атм на уровне моря). Давление ультразвуковой волны превосходит это значение в тысячи раз и легко обнаруживается с помощью микрофонов в воздухе и гидрофонов в воде. Разработаны специальные средства измерений для приема и получения количественных характеристик ультразвукового излучения, особенно на высоких частотах. Поскольку волны сжатия и разрежения в газах и жидкостях меняют показатель преломления среды, для визуализации этих процессов созданы оптические методы. При отражении ультразвука в замкнутой системе образуется стоячая волна, воздействующая на излучатель. В устройствах такого типа, называемых ультразвуковыми интерферометрами, длина волны в среде измеряется с очень большой точностью, что позволяет получать данные о физических характеристиках среды. С помощью интенсивного ультразвукового пучка можно оценить и измерить давление ультразвукового излучения, аналогично тому, как это делается при измерении светового давления. Это давление связано с плотностью энергии ультразвукового поля и позволяет простейшим способом определить интенсивность распространяющейся ультразвуковой волны.... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

в химии (от лат. ultra - сверх, за пределами, по ту сторону). Воздействие ультразвука на хим. и физ.-хим. процессы, протекающие в жидкости, включает... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК[< лат. ultra - далее, более + звук] - физ. не воспринимаемые человеческим ухом колебания, частота которых превышает 20 кГц. Ср. ИНФРАЗВУК.Сл... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУ́К, у, ч.Звук, який створюється коливаннями дуже високої частоти і не сприймається вухом людини.Ультразвук народжується з коливань, частіших, ... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

упругие волны с частотой колебаний v от 20 кГц до 1 ГГц. Высокая частота и малая длина УЗ волны определяют специфич. особенности У.: возможность распро... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

1) Орфографическая запись слова: ультразвук2) Ударение в слове: ультразв`ук3) Деление слова на слоги (перенос слова): ультразвук4) Фонетическая транскр... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК, не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается и воспринимается рядом животных (летучие мыши, дельфины, рыбы, насекомые и др.), присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических, физико-химических и биологических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии, навигации, подводной связи, для ускорения некоторых химико-технологических процессов, получения эмульсий, сушки, очистки, сварки и других процессов, в медицине для диагностики заболеваний мозга (эхоэнцефалография), сердца (эхокардиография), исследования плода и др. Основные устройства для генерации ультразвука - пьезоэлектрические и магнитострикционные преобразователи. <br>... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

, не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается и воспринимается рядом животных (летучие мыши, дельфины, рыбы, насекомые и др.), присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических, физико-химических и биологических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии, навигации, подводной связи, для ускорения некоторых химико-технологических процессов, получения эмульсий, сушки, очистки, сварки и других процессов, в медицине для диагностики заболеваний мозга (эхоэнцефалография), сердца (эхокардиография), исследования плода и др. Основные устройства для генерации ультразвука - пьезоэлектрические и магнитострикционные преобразователи.... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

упругие волны с частотами прибл. от 15-20 кГц до 1 ГГц. У. не слышим для человеческого уха, однако издаётся и воспринимается рядом ж-ных (летучие мыши,... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

Увал Уаз Туркуаз Турку Тур Тулук Тулузка Тулуза Тула Тук Тузлук Туз Тувал Тува Туаз Трал Трак Тварь Тау Тальк Таль Таз Тавр Рутул Рута Рулька Руль Рукав Рука Руза Рвать Раут Рауль Рать Рак Разуть Раз Лутка Лура Лука Луза Лувр Латук Ларь Ларв Лак Лазурь Лаз Лавр Кут Курзал Курва Кура Культура Культ Куль Кулуар Куза Крат Клуатр Квт Ква Кат Картуз Карл Кал Зулу Зуав Зрак Злак Звук Звать Зарук Зал Закут Закрут Зак Завр Зав Вуз Вуаль Втулка Втуз Врать Увар Враль Враз Взакрут Уза Вар Указ Укрут Улар Уль Ульва Ультра Аул Акут Акт Ураз Урал Урат Акр Урвать Урка Азур Азу Авт Утварь Утка Алу Альт Арк Арт Ультразвук Аут Вак Вал... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

— колебания воздуха или др. вещества с частотой большей, чем воспринимаемая человеческим ухом. Можно использовать для разрушения многих сложных молекул, для получения устойчивых эмульсий разл. состава, для дезинтеграции зернистых п., для диспергации и микродезинтеграции тонкодисперсных, метаколлоидных пород и м-лов и для др. операций.<br><p class="src"><em><span itemprop="source">Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра</span>.<span itemprop="author">Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.</span>.<span itemprop="source-date">1978</span>.</em></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> звук, уз </div><br><br>... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

Ультразвук упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц. Важнейшие области применения ультразвука - гидролокация, звукоподводная связь, навиг... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК, не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается и воспринимается рядом животных (летучие мыши, рыбы, насекомые и др.), присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических, физико-химических и биологических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии, навигации, подводной связи, для ускорения некоторых химико-технологических процессов, получения эмульсий, сушки, очистки, сварки и других процессов и в медицине - для диагностики и лечения.<br><br><br>... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК - не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается и воспринимается рядом животных (летучие мыши, рыбы, насекомые и др.), присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических, физико-химических и биологических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии, навигации, подводной связи, для ускорения некоторых химико-технологических процессов, получения эмульсий, сушки, очистки, сварки и других процессов и в медицине - для диагностики и лечения.<br>... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК , не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается и воспринимается рядом животных (летучие мыши, рыбы, насекомые и др.), присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических, физико-химических и биологических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии, навигации, подводной связи, для ускорения некоторых химико-технологических процессов, получения эмульсий, сушки, очистки, сварки и других процессов и в медицине - для диагностики и лечения.... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК, не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которых превышают 20 кГц. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается и воспринимается рядом животных (летучие мыши, рыбы, насекомые и др.), присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических, физико-химических и биологических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии, навигации, подводной связи, для ускорения некоторых химико-технологических процессов, получения эмульсий, сушки, очистки, сварки и других процессов и в медицине - для диагностики и лечения.... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

- не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты которыхпревышают 20 кГц. Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, издается ивоспринимается рядом животных (летучие мыши, рыбы, насекомые и др.),присутствует в шуме машин. Применяется в практике физических,физико-химических и биологических исследований, а также в технике дляцелей дефектоскопии, навигации, подводной связи, для ускорения некоторыххимико-технологических процессов, получения эмульсий, сушки, очистки,сварки и других процессов и в медицине - для диагностики и лечения.... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

"...Ультразвук - упругие колебания и волны с частотами выше диапазона слышимости человека..."Источник: "МСанПиН 001-96. Санитарные нормы допустимых уро... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук [см. ультра...] - не воспринимаемые человеческим ухом упругие колебания, частота которых превышает 15 килогерц; существует в природе в шуме ветра, волн, издаетс. нек-рыми животными (летучими мышами, дельфинами и др.): может быть получен при помощи спец. излучателей; примен. в научных исследованиях, диагностике и лечении ряда заболеваний, при обработке твердых материалов и изделий, в дефектоскопии и др. <br><br><br>... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

корень - УЛЬТРА; корень - ЗВУК; нулевое окончание;Основа слова: УЛЬТРАЗВУКВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - УЛЬТРА; ∩... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

(от лат. ultra — далее, более, сверх + звук) — звуковые колебания с частотами выше 20 тысяч герц. Естественно существует в природе в шуме ветра, волн на поверхности моря, издается некоторыми животными (дельфинами, летучими мышами и пр.), находит применение в медицине, навигации и т. д. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006. Синонимы: звук, уз... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

упругие волны с высокой частотой колебаний при малой длине, не слышимые человеческим ухом. У. способен распространяться узкоиаправлен-ными пучками и пе... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

у́льтразву́к, у́льтразву́ки, у́льтразву́ка, у́льтразву́ков, у́льтразву́ку, у́льтразву́кам, у́льтразву́к, у́льтразву́ки, у́льтразву́ком, у́льтразву́ками, у́льтразву́ке, у́льтразву́ках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: звук, уз... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

Rzeczownik ультразвук m Fizyczny ultradźwięk m

УЛЬТРАЗВУК

(2 м); мн. ультразву/ки, Р. ультразву/ковСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

(син. ультразвуковые колебания)упругие колебания физической среды с частотой более 20 кгц, не слышимые человеком; используется с диагностическими и леч... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

ультразву/к, -а Синонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

-а, м. Не слышимый человеческим ухом звук, представляющий собой упругие колебания очень высокой частоты.Синонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

ультразвукאוּלטרָה-סָאוּנד ז'Синонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

Ударение в слове: ультразв`укУдарение падает на букву: уБезударные гласные в слове: ультразв`ук

УЛЬТРАЗВУК

ультразву́к[ул'тразвук]-ку, м. (на) -ку, мн. -кие, -к'іў

УЛЬТРАЗВУК

ultra(-audible) [ultrasonic] sound, ultrasound* * *ультразву́к м.ultrasound, ultrasonicsСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук (син. ультразвуковые колебания) — упругие колебания физической среды с частотой более 20 кгц, не слышимые человеком; используется с диагност... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

-у, ч. Звук, який створюється коливаннями дуже високої частоти і не сприймається вухом людини.

УЛЬТРАЗВУК

у`льтразву'к, у`льтразву'ки, у`льтразву'ка, у`льтразву'ков, у`льтразву'ку, у`льтразву'кам, у`льтразву'к, у`льтразву'ки, у`льтразву'ком, у`льтразву'ками, у`льтразву'ке, у`льтразву'ках... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

ultrason* * *мültrasonСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

імен. чол. родуфіз.ультразвук

УЛЬТРАЗВУК

сущ. муж. родафиз.ультразвук

УЛЬТРАЗВУК

(син. ультразвуковые колебания) упругие колебания физической среды с частотой более 20 кгц, не слышимые человеком; используется с диагностическими и лечебными целями.... смотреть

УЛЬТРАЗВУК

[ul'trazwuk]ч.ultradźwięk

УЛЬТРАЗВУК

м. ultrasound— импульсный ультразвук - непрерывный ультразвук - низкочастотный ультразвук - фокусированный ультразвук

УЛЬТРАЗВУК

м. ultrasuono m

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук, ультразв′ук, -а, м. Не слышимые человеком упругие волны, частоты к-рых превышают 20 кГц.прил. ~овой, -ая, -ое.

УЛЬТРАЗВУК

УЛЬТРАЗВУК, -а, м. Не слышимые человеком упругие волны, частоты которых пре-1 вышают 20 кГц. || прилагательное ультразвуковой, -ая, -ое.

УЛЬТРАЗВУК

м.ultrasonido m

УЛЬТРАЗВУК

мultra-som mСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

1) ultrasonic sound 2) supersound 3) ultrasound

УЛЬТРАЗВУК

ультразв'ук, -аСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

мUltraschall mСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук; ч. (лат.) звук, який створюється коливанням дуже високої частоти і не сприймається вухом людини.

УЛЬТРАЗВУК

-у, ч. Звук, який створюється коливаннями дуже високої частоти і не сприймається вухом людини.

УЛЬТРАЗВУК

ultrasonicsСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

ультразвукСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

ultrasoundСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

ultralydСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

Начальная форма - Ультразвук, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук м Ultraschall m 1Синонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

超声波 chāoshēngbōСинонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

м. ультразвук (адамдын кулагына угулбай турган жогорку чайпалуунун добуштук күчү).

УЛЬТРАЗВУК

фіз.ultrasound

УЛЬТРАЗВУК

спец. ультрадыбыс (өте жоғары жиілікті серпімді толқын; құлаққа естілмейтін дыбыс)

УЛЬТРАЗВУК

м.ultrasonics, ultrasound

УЛЬТРАЗВУК

М ultra səs (yalnız xüsusi cihazlar vasitəsilə qavranıla bilən səs).

УЛЬТРАЗВУК

м. ultrasuono Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

ultrason, ultra-son

УЛЬТРАЗВУК

{у́лтразву́к} -ку, м. (на) -ку, мн. -кие, -кіў.

УЛЬТРАЗВУК

физ. ультразву́к, -ку Синонимы: звук, уз

УЛЬТРАЗВУК

надгук, ультрагук

УЛЬТРАЗВУК

(область техники) ultrasonics, ultrasound

УЛЬТРАЗВУК

supersonic sound, ultra sound, ultrasound

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук = м. ultrasound.

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук ультразв`ук, -а

УЛЬТРАЗВУК

ультразву́к іменник чоловічого роду

УЛЬТРАЗВУК

физ. ультрагук, муж.

УЛЬТРАЗВУК

Ультрагук

УЛЬТРАЗВУК

ультрагук (УГ), -ку

УЛЬТРАЗВУК

(УЗ) ультрагук (УГ), -ку

УЛЬТРАЗВУК

ultradźwięk, nad dźwięk;

УЛЬТРАЗВУК

Хэт авиа

УЛЬТРАЗВУК

ультразвук ултрасадо

УЛЬТРАЗВУК

м. Ultraschall m.

УЛЬТРАЗВУК

м физ.ультратавыш

УЛЬТРАЗВУК

(Ultraschall) US

УЛЬТРАЗВУК

m Ultraschall m

УЛЬТРАЗВУК

физ. ультразвук

УЛЬТРАЗВУК

ультрадыбыс

УЛЬТРАЗВУК

ультрадыбыс

УЛЬТРАЗВУК

ультрадыбыс

УЛЬТРАЗВУК

әсіре дыбыс

УЛЬТРАЗВУК

ультрадыбыс

УЛЬТРАЗВУК

ультрадыбыс

УЛЬТРАЗВУК

ულტრაბგერა

УЛЬТРАЗВУК

ультрагук

УЛЬТРАЗВУК

ультрагук

УЛЬТРАЗВУК

Ультрагук

T: 211