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超声波测量液体度专题实验报告
一、实验任务:
溶液中声波的传播速度与溶剂的浓度有密切的关系,试设计一种超声波声速的测量方法,定量研究声速与浓度的关系(变化曲线),最后能够测量出未知溶液的浓度,精度不低于5%。
二、实验要求:
参阅相关资料,了解超声波换能器的种类,特别是压电式超声波换能器的工
作原理。
比较脉冲反射法测量声速和连续波法测量声速的特点。
设计连续波测量液体声速的实验方案。
制作氯化钠溶液浓度与声速的变化曲线。
三、实验原理:
物理模型——机械波的产生:
首先要有作机械振动的物体(波源),其次要有能够传播这种机械振动的介质,只有通过介质质点间的相互作用,才能够使机械振动由近及远地在介质中向外传播。发生器是波源,液体是传播声波的介质。故声波是一种在弹性介质中传播的机械纵波。声速是声波在介质中的传播速度。如果声波在时间内传播的距离为,则声速为 ,由于声波在时间(周期)内传播的距离为(波长),则 ,可见,只要测出频率和波长,便可以求出声速。本实验使用交流电信号控制发生器,故声波频率f即电信号的频率,它可用频率计测量或信号发生器直接显示,而波长λ的测量常用的是相位比较法和驻波法(共振干涉法)。
超声波换能器:
⑴压电式换能器工作原理:用做超声波换能器的压电陶瓷被加工成平面状,并在正反两面分别镀上银层作为电极,称为压电晶片。当给压电晶片两级施加一个电压短脉冲时,由于逆压电效应,晶片将发生弹性形变而产生弹性振荡,振荡频率与晶片的声速和厚度有关,适当选择晶片的厚度可以得到超声频率范围的弹性波,即超声波。在晶片振荡过程中,由于能量的减少,其振幅也逐渐减小,通常称为脉冲波。超声波被同一压电换能器接收,由于正压电效应,振荡的晶片在两极产生振荡的电压,电压放大后可以用示波器显示。
⑵换能器的种类:纵波波型、横波波型、表面波波型。
实验方案:
方案一:驻波法(共振干涉法)
实验方法:
声源产生的一定频率的平面声波,经过空气介质的传播,到达接收器。声波在发射面和接受面之间被多次反射,故声场是往返声波多次叠加的结果,入射波和反射波相干涉而形成驻波。在发射面和接受面之间某点的合振动方程为
最大振幅(2A)处被称为驻波的“波腹点”,最小振幅(0A)处被称为“波节点”。
波腹点位置:,即,
波节点位置:,即,
可知,相邻两个波腹点(或波节点)的距离为,当发射面和接受面之间的距离正好是半波长的整数倍时,即形成稳定的驻波,系统处于共振状态。
共振时,驻波的幅度达到极大,同时,接受器表面的振动位移应为零,即为波节点,但由于声波是纵波,所以声压达到极大值。理论计算表明,若改变发射器和接收器之间的距离,在一系列特定的距离上,介质将出现稳定的驻波共振现象。若保持声源频率不变,移动发射源,依次测出接受信号极大的位置,则可以求出声波的波长,进一步计算出声速。
实验仪器:
⑴信号发生器:(量程:100KHz~2MHz 仪器误差:Hz)
⑵示波器:(量程: 仪器误差: )
⑶声速测量仪:(量程: 仪器误差:0.02mm)
误差公式推导:
实验步骤:
⑴实验装置连接:
⑵实验步骤:
①调节信号发生器输出正弦信号的频率,达到与换能器谐振。
②在共振条件下,将S2移近S1,在缓慢移开S2,当示波器上出现振幅最大时,几下S2的位置L0。
③根据实验时给出的压电晶体的振动频率f,将信号发生器的输出频率调至f附近,调节S1、S2间距约5cm,缓慢移动S2,增大二者间距。当示波器首次出现振幅最大时,固定S2,再仔细微调信号发生器的输出频率,使银光评上图形振幅达到最大,读出共振频率f。
④由近及远移动S2,逐次记下各振幅极值点的位置L1、L2、L3……L12,过程中保持频率不变。
实验数据:(见附录表格)
注意事项:(见注意事项总述)
方案二:相位比较法
实验方法:
由声波的波源(简称声源)发出的具有固定频率的声波在空间形成一个声场,声场中任一点的振动相位与声源的振动相位之差为:
在示波器上可观测到发射波与接受波信号的垂直振动合成的李萨如图形。若发射波合接受波的信号为:
则该利萨如图形,即合振动方程为:
当时,示波器上合振动轨迹为处于第一、第三象限的直线段;当时,示波器上合振动轨迹为一正椭圆;当时,合振动轨迹为处于第二、
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