Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

FIZIKA_kospekt_lektsy

.pdf
Скачиваний:
36
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
5.06 Mб
Скачать

Ультразвуковая очистка – сложный процесс, сочетающий местную

кавитацию с действием больших ускорений в очищающей жидкости, что приводит к разрушению загрязнений. Если загрязненную деталь поместить в жидкость и облучить ультразвуком, то под действием ударной волны кавитационных пузырьков поверхность детали очищается от грязи.

Серьезной проблемой является борьба с загрязнением воздуха пылью,

дымом, копотью, окислами металлов и т.д. Ультразвуковой метод очистки газа и воздуха может применяться в существующих газоотводах независимо от температуры и влажности среды. Если поместить УЗ-вой излучатель в пылеосадочную камеру, то эффективность ее действия возрастает в сотни раз.

Пылинки, которые беспорядочно движутся в воздухе, под действием ультразвуковых колебаний чаще и сильнее ударяются друг о друга. При этом они сливаются, и размер их увеличивается. Процесс укрупнения частиц называется коагуляцией. Улавливаются укрупненные и утяжеленные частицы специальными фильтрами.

Механическая обработка сверхтвердых и хрупких материалов. Если

между рабочей поверхностью УЗ-вого инструмента и обрабатываемой деталью ввести абразивный материал, то при работе излучателя частицы абразива будут воздействовать на поверхность детали. Материал разрушается и удаляется при обработке под действием большого числа направленных микроударов.

Кинематика ультразвуковой обработки складывается из главного движения – резания, т.е. продольных колебаний инструмента, и

вспомогательного движения – движения подачи. Продольные колебания являются источником энергии абразивных зерен, которые и производят разрушение обрабатываемого материала. Вспомогательное движение – движение подачи – может быть продольным, поперечным и круговым.

Ультразвуковая обработка обеспечивает большую точность – от 50 до 1 мк в зависимости от зернистости абразива. Применяя инструменты различной формы можно выполнять не только отверстия, но и сложные вырезы. Кроме

241

того, можно вырезать криволинейные оси, изготавливать матрицы, шлифовать,

гравировать и даже сверлить алмаз. Материалы, используемые в качестве абразива – алмаз, корунд, кремень, кварцевый песок.

Ультразвуковая сварка. Из существующих методов ни один не подходит для сварки разнородных металлов или если к толстым деталям нужно приварить тонкие пластины. В этом случае УЗ-вая сварка незаменима. Ее иногда называют холодной, потому что детали соединяются в холодном состоянии. Окончательного представления о механизме образования соединений при УЗ-вой сварке нет. В процессе сварки после ввода ультразвуковых колебаний между свариваемыми пластинами образуется слой высокопластичного металла, при этом пластины очень легко поворачиваются вокруг вертикальной оси на любой угол. Но как только ультразвуковое излучение прекращают, происходит мгновенное «схватывание» пластин.

Ультразвуковая сварка происходит при температуре значительно меньшей температуры плавления, поэтому соединение деталей происходит в твердом состоянии. С помощью УЗ можно сваривать многие металлы и сплавы

(медь, молибден, тантал, титан, многие стали). Наилучшие результаты получаются при сварке тонколистовых разнородных металлов и приварке к толстым деталям тонких листов. При УЗ-вой сварке минимально изменяются свойства металла в зоне сварки. Требования к качеству подготовки поверхности значительно ниже, чем при других методах сварки. УЗ сварке хорошо поддаются и неметаллические материалы (пластмасса, полимеры).

Ультразвуковая пайка и лужение.В промышленности все большее значение приобретает УЗ-вая пайка и лужение алюминия, нержавеющей стали и других материалов. Трудность пайки алюминия состоит в том, что его поверхность всегда покрыта тугоплавкой пленкой окиси алюминия, которая образуется практически мгновенно при соприкосновении металла с кислородом воздуха. Эта пленка препятствует соприкосновению расплавленного припоя с поверхностью алюминия.

242

В настоящее время одним из эффективных методов пайки алюминия является ультразвуковой, пайка с применением УЗ производится без флюса.

Введение механических колебаний ультразвуковой частоты в расплавленный припой в процессе пайки способствует механическому разрушению окисной пленки и облегчает смачивание припоем поверхности.

Принцип УЗ-вой пайки алюминия заключается в следующем. Между паяльником и деталью создается слой жидкого расплавленного припоя. Под действием УЗ-вых колебаний в припое возникает кавитация, разрушающая оксидную пленку. Перед пайкой детали нагревают до температуры,

превышающей температуру плавления припоя. Большим преимуществом метода является то, что его можно с успехом применять для пайки керамики и стекла.

Ускорение производственных процессов с помощью ультразвука.

Применение ультразвука позволяет значительно ускорить смешивание различных жидкостей и получить устойчивые эмульсии (даже таких как вода и ртуть).

Воздействуя УЗ-выми колебаниями большой интенсивности на жидкости, можно получать тонкодисперсные аэрозоли высокой плотности.

Сравнительно недавно начали применять УЗ для пропитки электротехнических намоточных изделий. Применение УЗ позволяет сократить время пропитки в 3 5 раз и заменить 2-3 кратную пропитку одноразовой.

Под действием УЗ значительно ускоряется процесс гальванического осаждения металлов и сплавов.

Если в расплавленный металл вводить УЗ-вые колебания, заметно измельчается зерно, уменьшается пористость.

243

Ультразвук применяется при обработке металлов и сплавов в твердом состоянии, что приводит к «разрыхлению» структуры и к искусственному их старению.

УЗ при прессовании металлических порошков обеспечивает получение прессованных изделий более высокой плотности и стабильности размеров.

Ультразвуковая дефектоскопия. Ультразвуковая дефектоскопия – один из методов неразрушающего контроля. Свойство УЗ распространяться в однородной среде направленно и без существенных затуханий, а на границе раздела двух сред (например, металл – воздух) почти полностью отражаться позволило применить УЗ-вые колебания для выявления дефектов (раковины,

трещины, расслоения и т.п.) в металлических деталях без их разрушения.

При помощи УЗ можно проверять детали больших размеров, так как глубина проникновения УЗ в металле достигает 8 10 м. Кроме того,

ультразвуком можно обнаружить очень мелкие дефекты (до 10-6мм).

244

ГЛАВА 24. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

24.1.Экспериментальное получение электромагнитных волн

Существование электромагнитных волн — переменного электромагнитного поля, распространяющегося в пространстве с конечной скоростью,— вытекает из уравнений Максвелла. Решающую роль для утверждения максвелловской теории сыграли опыты Герца доказавшие, что электрические и магнитные поля действительно распространяются в виде волн,

поведение которых полностью описывается уравнениями Максвелла.

Источником электромагнитных волн в действительности может быть любой электрический колебательный контур или проводник, по которому течет переменный электрический ток, так как для возбуждения электромагнитных волн необходимо создать в пространстве переменное электрическое поле (ток смещения) или соответственно переменное магнитное поле. Однако излучающая способность источника определяется его формой, размерами и частотой колебаний. Чтобы излучение играло заметную роль, необходимо увеличить объем пространства, в котором переменное электромагнитное поле создается. Поэтому для получения электромагнитных волн непригодны закрытые колебательные контуры, так как в них электрическое поле сосредоточено между обкладками конденсатора, а магнитное — внутри катушки индуктивности.

Рис. 24.1.

Герц в своих опытах, уменьшая число витков катушки и площадь пластин конденсатора, а также раздвигая их, совершил переход от закрытого колебательного контура к открытому колебательному контуру (вибратору Герца), показанному на рис.24.1, представляющему собой два стержня,

разделенных искровым промежутком. Если в закрытом колебательном контуре

245

переменное электрическое поле сосредоточено внутри конденсатора, то в открытом оно заполняет окружающее контур пространство, что существенно повышает интенсивность электромагнитного излучения. Колебания в такой системе поддерживаются за счет источника э.д.с, подключенного к обкладкам конденсатора, а искровой промежуток применяется для того, чтобы увеличить разность потенциалов, до которой первоначально заряжаются обкладки.

Для возбуждения электромагнитных волн вибратор Герца В подключался к индуктору И. Когда напряжение на искровом промежутке достигало пробивного значения, возникала искра, закорачивающая обе половины вибратора, и в нем возникали свободные затухающие колебания. При исчезновении искры контур размыкался и колебания прекращались. Затем индуктор снова заряжал конденсатор, возникала искра и в контуре опять наблюдались колебания и т. д. Для регистрации электромагнитных волн Герц пользовался вторым вибратором, резонатор Р, который имел такую же частоту собственных колебаний, что и излучающий вибратор, т. е. настроенным в резонанс с вибратором. Когда электромагнитные волны достигали резонатора,

то в его зазоре проскакивала электрическая искра. Электромагнитные волны,

обладая широким диапазоном частот (или длин волн λ = c/v, где с — скорость электромагнитных волн в вакууме), отличаются друг от друга по способам их генерации и регистрации, а также по своим свойствам. Поэтому электромагнитные волны делятся на несколько видов: радиоволны, световые волны, рентгеновское и γ - излучения (табл.24.1.). Следует отметить, что границы между различными видами электромагнитных волн довольно условны.

Таблица 24.1.

Шкала электромагнитных волн

Вид излучения

Длина волны, м

Частота волны,

Источник излучения

 

 

Гц

 

 

 

 

 

Вибратор

Герца

Радиоволны

103—10-4

3-105—3-1012

Колебательный

 

контур

Массовый

 

 

 

излучатель

Ламповый

 

 

 

генератор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246

Инфракрасное

5·10-4—8·10-7

6·1011— 3,75·1014

Лампы,

 

излучение

 

 

Лазеры

 

Видимый свет

8·10-7-4·10-7

3,75·1014—7,5·1014

 

 

ультрафиолетовое

4·10-7—10-9

7,5-1014—3·1017

 

 

излучение -

 

 

 

 

Рентгеновское

2·10-9—6·10-12

1,5-1017—5-1019

Трубки Рентгена

излучение -

 

 

 

 

- излучение

<6·10-12

>5·1019

Источники

 

 

 

 

радиоактивного

 

 

 

распада.

Ядерные

 

 

 

процессы

 

 

 

 

Космические

 

 

 

 

процессы

 

24.2.Дифференциальное уравнение электромагнитной волны

Одним из важнейших следствий уравнений Максвелла является существование электромагнитных волн. Для однородной и изотропной среды вдали от зарядов и токов, создающих электромагнитное поле, из уравнений Максвелла следует, что векторы напряженностей E и H переменного электромагнитного поля удовлетворяют волновому уравнению типа (22.13)

 

1

 

2 E

,

(24.1.)

E

 

 

 

2

t2

 

 

 

 

 

1

 

2H

 

 

H

 

 

 

,

(24.2.)

2

t2

 

 

 

 

где - Оператор Лапласа, υ–фазовая скорость.

Всякая функция,удовлетворяющая уравнениям (24.1) и(24.2), описывает некоторую волну. Следовательно, электромагнитные поля действительно могут существовать в виде электромагнитных волн. Фазовая скорость электромагнитных волн определяется выражением:

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

c

 

,

(24.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

где c

 

 

скорость электромагнитной волны,

ε0

и μ0 - соответственно

 

 

 

0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрическая и магнитная постоянные, ε и μ— соответственно электрическая и магнитная проницаемости среды.

247

В вакууме (при ε = 1 и μ = 1) скорость распространения электромагнитных волн совпадает со скоростью с. Так как εμ > 1, то скорость распространения электромагнитных волн в веществе всегда меньше, чем в

вакууме.

При вычислении скорости распространения электромагнитного поля по формуле (24.3) получается результат, достаточно хорошо совпадающий с экспериментальными данными, если учитывать зависимость ε и μ от частоты.

Совпадение же размерного коэффициента в (24.3) со скоростью

распространения света в вакууме указывает на глубокую связь между электромагнитными и оптическими явлениями, позволившую Максвеллу создать электромагнитную теорию света, согласно которой свет представляет собой электромагнитные волны.

Следствием теории Максвелла является поперечность электромагнитных волн: векторы E и H напряженностей электрического и

магнитного полей волны взаимно перпендикулярны (на рис.24.2.) показана моментальная «фотография» плоской электромагнитной волны) и лежат в плоскости, перпендикулярной вектору v скорости распространения волны,

причем векторы E, H и v образуют правовинтовую систему. Из уравнений

Максвелла следует также, что в электромагнитной волне векторы E и H

всегда колеблются в одинаковых фазах (см. рис. 24.2), причем мгновенные значения E и H в любой точке связаны соотношением

0 E 0 H . (24.4.)

Следовательно, Е и Н одновременно достигают максимума,

одновременно обращаются в нуль и т. д.

От волновых уравнений (24.1) и (24.2) можно перейти к уравнениям

 

2E

z

 

 

1

 

2E

z

 

,

(24.5)

 

x2

 

 

2

 

t2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Hy

 

 

1

 

2Hy

 

,

(24.6.)

 

x2

 

 

2

 

t2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

где соответственно индексы у и z при H и E подчеркивают лишь то, что векторы E и H направлены вдоль взаимно перпендикулярных осей z и у.

Рис.24.2.

Уравнениям (24.5) и (24.6) удовлетворяют, в частности, плоские

монохроматические электромагнитные волны (электромагнитные волны одной строго определенной частоты), описываемые уравнениями

Ez

E0 cos( t k x ),

(24.7)

Hy

H0 cos( t k x ),

(24.8)

где Е0 и Н0 — соответственно амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей, ω— круговая частота волны, k =ω/ — волновое число, φ

начальные фазы колебаний в точках с координатой х = 0. В уравнениях (24.7) и (24.8) φ одинаково, так как колебания электрического и магнитного векторов в электромагнитной волне происходят с одинаковой фазой.

24.3. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного

поля

Возможность обнаружения электромагнитных волн указывает на то, что они переносят энергию. Объемная плотность энергии электромагнитной волны складывается из объемных плотностей электрического и магнитного полей:

эл м

 

0

E2

0

H .

(24.9)

 

 

 

2

2

 

 

249

S v E H .

Учитывая выражение (24.4), получим, что плотность энергии электрического и магнитного полей в каждый момент времени одинакова т.е.

м эл . Поэтому

2 эл 0E2 0 0 E H . (24.10)

Умножив плотность энергии на скорость распространения волны в среде (см. (24.3)), получим модуль плотности потока энергии:

(24.11)

Так как векторы E и H взаимно перпендикулярны и образуют с направлением распространения волны правовинтовую систему, то направление вектора [ЕН] совпадает с направлением переноса энергии, а модуль этого вектора равен ЕН. Вектор плотности потока электромагнитной энергии

называется вектором Умова— Пойнтинга:

S [E H].

(24.12)

Вектор S направлен в сторону распространения

электромагнитной

волны, а его модуль равен энергии, переносимой электромагнитной волной за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны.

Если электромагнитные волны поглощаются или отражаются телами (эти явления подтверждены опытами Г. Герца), то из теории Максвелла следует, что электромагнитные волны должны оказывать на тела давление. Давление электромагнитных волн объясняется тем, что под действием электрического поля волны, заряженные частицы вещества начинают упорядоченно двигаться и подвергаются со стороны магнитного поля волны действию сил Лоренца.

Однако значение этого давления ничтожно. Можно оценить, что при средней мощности солнечного излучения, приходящего на Землю, давление для абсолютно поглощающей поверхности составляет примерно 5 мкПа. В

исключительно тонких экспериментах, ставших классическими, П. Н. Лебедев в 1899 г. доказал существование светового давления на твердые тела, а в 1910

250

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]