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1)  ultrasonic measuring distance technology
超声波测距技术
2)  ultrasonic detection technology
超声波检测技术
1.
Using ultrasonic detection technology,we determine and test physical parameters and rock integrality of marble rock,point out rock take on high intensity which is great significance for the mine ore-evaluation of the stability on the upper level;at the same time,analysis of the distribution of the three marble rocks,provide an important basis for the extraction of marble.
利用超声波检测技术,对大理石矿岩石物理力学参数和围岩完整性进行测定及测试,指出了该矿的岩石具有很高强度,对该矿上水平矿柱的稳定性进行评价具有重要意义;同时,分析了该大理石矿的3种岩石的分布情况,为开采大理石提供了重要依据。
3)  ultrasonic wave measurement technique
超声波测试技术
4)  correlative ultrasonic distance measurement approaches
相关法超声波距离测量技术
5)  ultrasonic ranging
超声波测距
1.
The author introduces software and hardware composition of an ultrasonic ranging system based on single-chip control as well as its working principle and error analysis .
介绍一种基于单片机控制的超声波测距系统的软硬件构成、工作原理和误差分析。
2.
The ultrasonic ranging is used to design the plane location system with a high accuracy.
超声波测距技术应用于物体的平面定位中,设计具有精确度较高的平面定位系统。
3.
This paper design a new ultrasonic ranging system,which uses P89V51RB2 for the control core of the microcontroller, uses envelope detector circuit structure echo envelope,and through differential zero detection circuit set echo envelope peak time,thereby establishing the dissemination time in the ultrasonic measuring distance.
设计了一种新型的超声波测距系统,该系统以单片机P89V51RB2为控制核心,利用包络检波电路构造回波包络,并通过微分过零点检测电路确定回波包络峰值点时间,进而确立超声波在被测距离上的传播时间。
6)  ultrasonic distance measure
超声波测距
1.
Design of new retinoscope with the ultrasonic distance measure instrument;
带超声波测距装置的新型检影镜的研制
2.
A liquid-level auto-control system based on ultrasonic distance measure;
基于超声波测距的液位自动控制系统
3.
This paper analyzed the disadvantage of traditional ultrasonic distance measure system,and for the actual application,designed a subaqueous ultrasonic distance measure system,which used PCI-1714 as the hardware platform,and confirmed the echo time by high speed data acquisition and correlation time-delay estimate.
分析了传统超声波测距系统的缺点,结合实际运用,设计了一种基于PCI-1714硬件平台,通过高速采样,运用互相关时延估计的算法来确定回波到达时刻的水下超声波测距系统。
补充资料:超声波清洗技术发展与应用
超声波清洗发展回顾
  
  二十世纪六十年代,自超声波技术问世以来,科学家们发现:一定频率范围内的超声波,作用于液体介质里,可以达到清洗的作用。经过一段时间的研究和试验,不仅得到了满意的效果,而且发现其清洗效率极高,由此超声波清洗机被逐渐运用于各行各业中去。在应用初期,由于电子工业的限制,超声波清洗设备电源的体积比较庞大,稳定性及使用寿命不太理想,价格昂贵,一般的工矿企业难以承受,但其出色的清洗效率及效果,仍然让部分实力雄厚的国有企业一见倾心。随着电子工业的飞速发展,新一代的电子元器件层出不穷,应用新的电子线路以及新的电子元器件,超声波电源的稳定性及使用寿命进一步的提高,体积减小,价格逐渐降低。二十世纪八十年代末,第三代超声波电源问世,既逆变电源,应用最新IGBT元件。新的超声波电源具有体积小,可靠性高,寿命长等特点,清洗效率得以进一步提高,而价格也降到了大部分企业可以接受的程度。
  
  超声波清洗原理
  
  超声波主要具有机械效应 (如传声媒质的质点振动位移、速度、加速度、声压等力学量)、热效应(声波在传播过程中其部分能量被媒质吸收变成热能)和空腔效应。其中空腔效应是声化学的应用理论基础,也最为重要。空腔效应由成核、微泡生长、空腔塌陷三步组成。在反应体系中,液体内存在张力弱区,即液体内溶有气体或在尘埃的液固界面上存在气体 
  — 作为气核,在超声波作用下,气核膨胀长大,并为周围的液体蒸气或气体充满,由于内外压力悬殊使空腔塌陷、破裂,把集中的声场能量在极短的时间和极小的空间内释放出来,使介质局部形成几百到几千K的高温和超过数百个大气压的高压环境,并产生出很大的冲击力,起到激烈搅拌的作用,同时生成大量微泡。它们又作为新的气核,使该循环继续下去,这就是空腔效应。 
  
  当然并不是液体中所有的气核都能产生空腔效应,只有当外加的超声波频率与气核的固有频率相同时,空腔效应才能发生。同时也受到其它如声波的强度、液体介质的温度以及介质的蒸汽压等的影响。诱导产生空腔效应的超声波频率以20kHz~80kHz最为适当。过高的频率不易产生空腔效应,即使产生也需要大量的能量,而且其中大部分能量被转化为热能,使介质温度明显提高。低强度超声波的应用不会引起介质的任何状态变化,只有高强度超声波的应用才可能对介质有强烈的影响,引发空腔效应。对大多数化学反应来说,反应速度均随声强的增加而增加。但是,超声波强度的作用受介质温度的影响极大。研究表明,随着液体温度的提高,声强的影响明显下降,在50℃水中发生的空腔效应最大。 
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参考词条