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1)  ultrasonic attenuation technique
超声波衰减技术
2)  Ultrasonic attenuation
超声波衰减
1.
Based on analyzing the theoretical model of ultrasonic attenuation, the formula was integrated into the ultrasonic attenuation model, and the relation of ultrasonic attenuation to pulp density and particle size was derived.
在分析超声衰减基本理论模型的基础上,将不同粒径的筛下累积含量集成到超声波衰减模型中,推导出超声波衰减与矿浆浓度、粒度之间的关系模型。
2.
A formula is proposed for calculating the sand content of different size in the case of matching particle size of sand,thus obtaining the correlation between ultrasonic attenuation and density of solid particles in the pulp,as well as particle size.
提出了在矿砂粒径尺寸级配情况下的不同粒径时的矿砂含量的公式,并由此得到了超声波衰减与矿浆中固体颗粒浓度、粒度之间的关系。
3)  tenuation technique
波衰减技术
4)  ultrasonic echo attenuation
超声波回波衰减
1.
An ultrasonic density meter is designed based on ultrasonic echo attenuation theory.
基于超声波回波衰减理论,以微控制器C8051F021为核心控制超声波发射和接收电路,实现超声波浓度计的设计。
5)  ultrasonic wave attenuation coefficient
超声波衰减系数
1.
The relationships among ultrasonic wave attenuation coefficient,mean grain size,fractur.
采用单探头直接接触纵波探伤的方法,检测了9根WC-10 Co硬质合金试样的超声波衰减系数α,结合试样的密度、晶粒度、断裂韧性KIc、维氏硬度及抗弯强度进行分析。
6)  Ultrasonic attenuation
超声衰减
1.
Pulse-echo based ultrasonic attenuation model for porosity test of carbon fiber composites;
碳纤维复合材料孔隙率的脉冲反射法超声衰减测试模型
2.
Ultrasonic attenuation coefficient of the spray-atomized and co-deposited 6061Al/SiCp composite;
用超声衰减法研究喷射沉积6061Al/SiCp复合材料的阻尼性能
3.
Ultrasonic attenuation technique is used to investigate a method to measure mass concentration of paper fibers in dilute pulp suspensions.
采用超声衰减技术研究了稀释纸浆悬浮液中纸纤维质量浓度的测量方法,讨论了稀释纸浆悬浮液中超声的衰减机理。
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