Cтраница 2
Значительный интерес представляет применение ультразвука для очистки изделий, При ультразвуковой очистке важнейшую роль играет кавитация. При распространении ультразвуковых колебаний в жидкости, в последней возникают чередующиеся сжатия и разрежения с частотой проходящих колебаний; в момент разрежения происходят местные разрывы жидкости и образуются полости ( кавитационные пузырьки); в момент сжатия пузырьки захлопываются, что сопровождается сильными гидравлическими ударами. Таким образом, воздействие кавитации при ультразвуковой очистке связано с разрушающей силой ударной волны, возникающей при захлопывании кавитационных пузырьков. [16]
![]() |
Состав растворов и режим работы при обезжиривании. [17] |
Значительный интерес представляет применение ультразвука для очистки изделий. При ультразвуковой очистке важнейшую роль играет кавитация. При распространении ультразвуковых колебаний в жидкости, в последней возникают чередующиеся сжатия и разрежения с частотой проходящих колебаний; в момент разрежения происходят местные разрывы жидкости и образуются полости ( кавитационные пузырьки); в момент сжатия пузырьки захлопываются, что сопровождается сильными гидравлическими ударами. Таким образом, воздействие кавитации при ультразвуковой очистке связано с разрушающей силой ударной волны, возникающей при захлопывании кавитационных пузырьков. [18]
Что касается механизма ориентации, то Лэпуорт и Лоури высказали предположение о возникновении зарядов только в процессе реакции. Лоури считал, что именно углеродные, а не водородные атомы бензольного кольца приобретают заряды. Между тем Кермак и Робинсон предложили электронную ( но лишенную физических оснований) картину образования зарядов в результате чередующегося сжатия и расширения октетов. [19]
В продольной волне, напоминаем, частицы среды движутся вперед и назад по отношению к направлению волны, создавая чередующиеся сжатия и разрежения; таковы звуковые волны в воздухе. В твердых телах, наряду с продольными, распространяются также поперечные звуковые волны. В них частицы среды совершают колебания поперек направления распространения волны. На первый взгляд волна на поверхности воды представляется поперечной. [20]
Интересен с точки зрения химиков процесс прямого превращения химической энергии в механическую при мышечной деятельности живых организмов. Для возбуждения чередующихся сжатия и расширения пригодны также колла-геновые белковые волокна в сочетании с растворами солей различных концентраций. В лаборатории их уже применяют при создании моделей механизмов. Однако технической реализации этого принципа, да еще с такими очень дешевыми и доступными рабочими средствами, как морская или соленая вода, в ближайшие годы ожидать все же не следует. [21]
Для упрощения вместо реального источника звука рассмотрим источник в виде периодически раздувающегося и сокращающегося шарика. Такой шарик, расширяясь, сжимает непосредственно примыкающий к нему слой среды, который в свою очередь передает это сжатие следующему прилегающему слою. Такое сжатие проходит через всю среду. В следующий момент шарик сокращается и примыкающие к нему сжатые частички среды получают возможность расширяться; расширение тоже проходит через все пространство. Чередующиеся сжатия и разрежения, распространяющиеся во все стороны, и являются звуковыми волнами. [22]
Ударная волна представляет собой особую форму движения газа. В частности, колебательное движение воздуха происходит при распространении звука. Источник звука периодически вызывает сжатие прилегающего к нему слоя воздуха. В этом слое давление возрастает и воздух в нем стремится расшириться, в свою очередь сжимая следующий, примыкающий к нему слой. Последовательность быстро чередующихся сжатий и разрежений воздуха и представляет собой звуковую волну. [23]
Телефон такого аппарата укрепляется не в ухе, а за ухом и прижимается к голове. Усиленные звуковые колебания тем самым передаются костям черепа и попадают во внутреннее ухо. Разность хода двух когерентных волн в данном случае равна нечетному числу полуволн ( пяти), поэтому в рассматриваемой точке среды ослабление колебаний максимально. В точке схождения волн колебания усилятся, так как разность хода равна четкому числу ( 22) полуволн. Звуковые волны отражаются на границе раздела двух сред. Вследствие этого энергия звуковых волн, попавших в комнату, значительно уменьшается. Волны полностью отражаются только от препятствий, которые имеют размеры большие, чем длина волны. Препятствия, размеры которых меньше длины волны ( а именно такими препятствиями для морских волн является свая), огибаются волнами, а само препятствие становится как бы источником новых ( хотя и слабо выраженных) волн. Звуковые волны, создаваемые барабаном, имеют сравнительно большую длину волны. Такие волны вследствие дифракции лучше огибают всевозможные препятствия и меньше поглощаются различными предметами. Для образования звуковых продольных волн необходимо появление быстрых сжатий и разряжений среды. При медленных движениях ладони воздух обтекает руку не сжимаясь. При хлопке же в пространстве между ладонями воздух быстро сжимается, а затем так же быстро начинает расширяться. Эти периодически чередующиеся сжатия и разряжения воздуха распространяются в окружающей среде и воспринимаются нашим ухом как звуковые колебания. Подобным образом возникают звуковые волны и при быстрых сотрясениях, например при ударе молотка о доску или ударе по ножке звучащего камертона. При быстрых сотрясениях предметов воздух вокруг них приходит в движение не сразу, а потом резко сжимается - так возникает звук. [24]