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文档简介

1、实验序号:28实验题目:声速测定试验时间:201111-8实验室:成绩:班级:姓名:学号:指导教师【实验目的】1. 了解压电换能器的功能,加深对驻波及振动合成等理论知识的理解。2 .学习用共振干涉法、相位比较法和时差法测定超声波的传播速度。3通过用时差法对多种介质的测量,了解声纳技术的原理及其重要的实用意义。【实验原理】在波动过程中波速V、波长入和频率f之间存在看下列关系:实验中 可通过测定声波的波长九和频率f来求得声速V。常用的方法有共振干涉法与相位比 较法。声波传播的距离L与传播的时间t存在下列关系:L = V.t ,只要测出L和I就 可测出声波传播的速度V,这就是时差法测量声速的原理。1

2、 共振干涉法(驻波法)测量声速的原理:当二束幅度相同,方向相反的声波相交时,产生干涉现象,出现驻波。对于波束1 : 耳=Acos(3t-2冗X/九)、波束2: F2 = A cos(cot + 2ti X/X),当它们相交会 时,春加后的波形成波束3 : F3=2A.cos(2K.X/X).cos(Dt ,这里3为声波的角频 率,t为经过的时间,X为经过的距离。由此可见,尋加后的声波幅度,随距离按 cos(2tiX/九)变化。如图28. 1所示。压电陶瓷换能器 作为声波发射器,它由信号 源供给频率为数干周的交流电信号,由逆压电效应发出一平面超声波;而换能器则 作为声波的接收器,正压电效应将接收

3、到的声压转换成电信号,该信号输入示波器, 我们在示波器上可看到一组由声压信号产生的正弦波形。声源5发出的声波,经介质 传播到S2 ,在接收声波信号的同时反射部分声波信号,如果接收面(S?)与发射面(S,)严格平行,入射波即在接收面上垂直反射,入射波与发射波相干涉形成驻波。 我们在示波器上观察到的实际上是这两个相干波合成后在声波接收器S,处的振动情 况。移动S,位置(即改变,与之间的距离)你从示波器显示上会发现当S?在某 些位置时振幅有最小值或最大值。根据波的干涉理论可以知道:任何二相邻的振幅最 大值的位置之间(或二相邻的振幅最小值的位置之间)的距离均为X/2O为测量声波的波长,可以在一边观察示

4、波器上声压振幅值的同时,缓发射换能器与接收换能器之间的距离图28. 1共振干涉法原理图慢的改变)和之间的距离。示波器上就可以看到声振动幅值不断地由最大变到最小 再变到最大,二相邻的振幅最大之间S?移动过的距离亦为九/2。超声换能器至 之间的距离的改变可通过转动螺杆的鼓轮来实现,而超声波的频率又可由声波测试仪 信号源频率显示窗口直接读出。在连续多次测量相隔半波长的的位置变化及声波频率f以后,我们可运用测褻据计算出声速,用逐差法处理测量的数据2. 相位法测量原理声源5发出声波后,在其周围形成声场,声场在介质中任一点的振动相位是随时间而 变化的。但它和声源的振动相位差不随时间变化。设声源方程为:耳=

5、瓦 COS 3 tx距声源X处S接收到的振动为:F,=耳)2 cosco(t -)V两处振动的相位差:=3?当把s |和S 2的信号分别输入到示波器X轴和Y轴,那么当X = n 入即=2nn 时,合振动为一斜率为正的直线,当X =(2n + l/2 ,即=(2n + lr时,合振动 为一斜率为负的直线,当X为其它值时,合成振动为椭圆(如图282 )。cotcot图28. 2接收信号与发射信号形成李萨如图3时差法测量原理以上二种方法测声速,是用示波器观察波谷和波峰,或观察二个波的相位差,原 理是正确的,但存在读数误差。较精确测量声速的方法是采用声波时差法,时差法在 工程中得到了广泛的应用。它是将

6、经脉冲调制的电信号加到发射换能器上,声波在介 质中传播,经过时间t后,到达距离为L处的接收换能器,那么可以用以下公式求出声 波在介质中传播的速度,速度为V = L/1。图28.3相位法原理图【实验仪器】实验仪器采用杭州精科仪器有限公司生产的SV6型声速测量组合仪及SV5型声速 测定专用信号源各一台,其外形结构见图28. 4。蠢割I卵好砂唤图28. 4 SV6型声速测量组合仪实物照片组合仪主要由储液槽、传动机构、数显标尺、两副压电换能器等组成。储液槽中 的压电换能器供测量液体声速用,另一副换能器供测量空气及固体声速用。作为发射 超声波用的换能器S固定在储液槽的左边,另一只接收超声波用的接收换能器

7、装 在可移动滑块上。上下两只换能器的相对位移通过传动机构同步行进,并由数显表头 显示位移的距离。S|发射换能器超声波的正弦电压信号由SV5声速测定专用信号源供给,换能器, 把接收到的超声波声压转换成电压信号,用示波器观察;时差法测量时则还要接到专 用信号源进行时间测量,测得的时间值具有保持功能。实验时用户需自备示波器一台;300mm游标卡尺一把,用于测量固体棒的长度。图28. 5共振干涉法、相位法(上)、时差法(下)测量连线图【实验内容】1. 声速测量系统的连接声速测量时,SV5专用信号源、SV6测试仪、示波器之间,连接方法见图28. 5。2. 谐振频率的调节根据测量要求初步调节好示波器。将专

8、用信号源输出的正弦信号频率调节到换能 器的谐振频率,以使换能器发射出较强的超声波,能较好地进行声能与电能的相互转 换,以得到较好的实验效果,方法如下:(1)将专用信号源的发射波形端接至示波器,调节示波器,能清楚地观察到同步 的正弦波信号;(2)专用信号源的上”发射强度”旋钮”使其输出电压在20Vpj左右,然后将换能 器的接收信号接至示波器,调整信号频率(25kHz 45kHz),观察接收波的电压幅度 变化,在某艸率点处(34.5kHz39.5kHz之间,因不同的换能器或介质而异)电 压幅度最大,此频率即是压电换能器、S?相匹配频率点,记录此频率f,。(3)改变、S2的距离,使示波器的正弦颇幅最

9、大,再次调节正弦信号频率,直 至示波器显示的正弦波振幅达到最大值。共测5次取平均频率f。3. 共振干涉法、相位法、时差法测量声速的步骤(1)共振干涉法(驻波法)测量波长将测试方法设置到连续方式。按前面实验内容二的方法,确定最佳工作频率。观 察示波器,找到接收波形的最大值,记录幅度为最大时的距离,由数显尺上直接读出 或在机械刻度上读出;记下位置X。然后,向看同方向转动距离调节鼓轮,这时 波形的幅度会发生变化(同时在示波器上可以观察到来自接收换能器的振动曲线波形 发生相移),逐个记下振幅最大的X2 , .Xy共10个点,单次测量的波长 人=2|Xi-Xi_1|。用逐差法处理这十个数据,即可得到波长

10、入。(2)相位比较法(李萨如图法)测量波长将测试方法设置到连续波方式。确定最佳工作频率,单踪示波器接收波接到” Y”,发射波接到”EXT”夕卜触发端;双踪示波器接收波接到”CH1,发射波 接到CH2,打到X Y显示方式,适当调节示波器,出现李萨如图形。转 动距离调节鼓轮,观察波形为一定角度的斜线,记下S?的位置X。,再向前或者向后 (必须是一个方向)移动距离,使观察到的波形又回到前面所说的特定角度的斜线, 这时来自接收换能器S?的振动波形发生了 2冗相移。依次记下示波器屏上斜率负、正变 化的直线出现的对应位置 , X2 , -Xy单次波长人=2|X,-X1_1|。多次测定 用逐差法处理数据,即

11、可得到波长九。3)时差法测量声速 空气介质测量空气声速时,将专用信号源上“声速传播介质”置于“空气”位置发射换能 器(带有转轴)用紧定螺钉固定,然后将话筒插头插入接线盒中的插座中。将测试方法设置到脉冲波方式。将和S2之间的距离调到一定距离(50mm )。开启数显表头电源,并置0 ,再调节接收增益,使示波器上显示的接收波 信号幅度在300400mV左右(峰-峰值),以使计时器工作在最佳状态。然后记录 此时的距离值和显示的时间值L-、匕(时间由声速测试仪信号源时间显示窗口直接 读出);移动S?,记录下这时的距离值和显示的时间值匕、贝!声速V,=也-Li_1)/(ti t-)。记浙质(C)O需要说明

12、的是,由于声波的衰减,移动换能器使测量距离变大(这时时间也变 大)时,如果测量时间值出现跳变,则应顺时针方向微调接收放大旋钮,以补偿 信号的衰减;反之测量距离变小时,如果测量时间值出现削役,则应逆时针方向微调接收放大旋钮,以使计时器能正确计时。 液体介质当使用液体为介质测试声速时,先小心将金属测试架从储液槽中取出,取出时应 用手指稍稍抵住储液槽,再向上取出金属测试架。然后向储液槽注入液体,直至液面 线处,但不要超过液面线。注意:在注入液体时,不能将液体淋在数显表头上,然后 将金属测试架装回储液槽。专用信号源上”声速传播介质”置于”液体”位置,换能器的连接线接至测试架 上的”液体”专用插座上,即

13、可进行测试,步骤与1相同。记录介质温度t (C) o 固体介质:(只适合用时差法测量)测疑非金属(有机玻璃棒)、金属(黄铜棒)固体介质时,可按以下步骤进行实验:a. 将专用信号源上的“测试方法”置于“脉冲波”位置,“声速传播介质”按测试材质的 不同,置于“非金属”或“金属”位置。b. 先拔出发射换能器尾部的连接插头,再将待测的测试棒的一端而小螺柱旋入接收换能器 中心螺孔内,再将另一端而的小螺柱旋入能旋转的发射换能器上,使固体棒的两端而与两 换能器的平而可靠、紧密接触,注意:旋紧时,应用力均匀,不要用力过猛,以免损坏螺 纹,拧紧程度要求两只换能器端面与被测棒两端紧密接触即可。调换测试棒时,应先拔

14、出 发射换能器尾部的连接插头,然后旋岀发射换能器的一端,再旋岀接收换能器的一端。c. 把发射换能器尾部的连接插头插入接线盒的插座中,按图28. 5(b)接线,即可开始测 戢。d. 记录信号源的时间读数,单位为ps。测试棒的长度可用游标卡尺测量得到并记录。用以上方法调换第二长度及第三长度被测棒,重新测量并记录数据。f.用逐差法处理,根据不同被测棒的长度差和测得的时间差计算出被测棒的声速。【数灘理】L共振平率:36. 9KHz驻波法空宅介质C312345振幅最大点(mm)66. 7871. 3575.9180. 6185.2167891089. 7994. 4899. 22103. 68108.

15、43水介质编号12345振幅最大点(mm )84.26106.83127.09149.01170.77678910193.97216.41230.24239.48247.25李萨如图法空气介质编号12345图形重合点(mm )62.7872.1181.8390.89100.19678910109.76119.13128.38137.51146.31水介质编号12345图形重合点(mm )18.9062.499.10141.78184.08678910229.06272.08314.08355.08395.432以空气介质为例,计算出共振干涉法和相位法测得的波长平均值九,及其标准偏差 sx ,同

16、时考虑仪器的示值读数误差为0.01mm。经计算可得波长的测量结果 入=入干涉法空气介质:入二2* ( 89. 79-66. 78 ) + ( 94. 48-71. 45 ) + ( 99. 22-75. 91 ) + ( 103. 68- 80. 61 ) + ( 108. 43-85. 21 )】/25=9. 26mmS产(九厂久)2 /(5 1) =0.05加加考虑仪器读数误差和标准偏差,入=9.26 土 0.06??相位法空气介质:X=(109. 76-62. 78) + (119. 13-72. 11) + (128. 38-81. 83) + (137. 51-90. 89) + (

17、146. 31-100. 19)1/25=9. 33mmS. =(-Z)2 /(5-1) =0.07/wn考虑仪器读数误差和标准偏差,入=9.33土0.08/7/?3 .按理论值公式Vs = V()吾,算出理论值匕。式中 vo =331.45 m / s 为 T = 273.15 K 时的声速,T = (t + 273.15)K。t=15C V=V 巨=331.45*、=340.43m/sTOV 273.154 .计算出通过二种方法测量的V以及AV值,其中AV = V-VS o将实验结果与理论值比较,计算百分比误差。分析误差产生的原因。可写为在室 温为 15弋时,用共振干涉法(相位法)测得超声

18、波在空气中的传播速度为:V=341.701.85m/s8= -=0.37% (驻波法)V=344.28 2.58m/s6= = 1.1% (相位法)vs5列表记录用时差法测量非金属棒及金属棒的实验数据。(1 )三根相同材质,但不同长度待测棒的长度金属棒长度(mm)时间(ps )声速(m/s)L1167762197.4L2208872390.8L3247992494.9非金属棒长度(mmO时间(ps )声速(m/s)L11801081666.7L22201371605.8【思考题】1.声速测量中共振干涉法、相位法、时差法有何异同?从波源上说,干涉法、相位法用的是连续波,时差法用的是脉冲波。从测量仪器上 说,干涉法、相位法要用示波器、刻尺和频率计,时差法用的是计时仪器和刻尺。从原理 上说,干涉法、相位法原理相同,均是发射波和返回波形成驻波(在力学里对应的称共 振),测量波腹到波腹之间的距离或驻波相位差为2Pi (两个波腹到波腹之间的距离)距 离来计算波速(波腹到波腹之间的距离为声波长的1/2,用波长乘

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