ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:373.89KB ,
资源ID:6381820      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/6381820.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(超声波衰减系数的测量-讲义及数据.docx)为本站上传会员【pc****0】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

超声波衰减系数的测量-讲义及数据.docx

1、超声设计性实验: 超声波衰减系数的测量 一、实验目的:测量超声波在空气和水中的衰减系数 二、实验原理:超声波在损耗介质中的准驻波效应 超声波 发生器 超声波 接收器 反射面 入射波 反射波 O X0 X 图1.超声波波束在空气中的传播和反射 设产生超声波的波源处于坐标系原点O,入射超声波波束沿坐标系x轴方向传播,其波动方程为: (1) 反射波的波动方程为: (2) 其中,为反射系数,为波的传播系数,是介质的衰减系数,是波

2、矢。 入射波和反射波在0~区间叠加,其合成波的波动方程为: (3) 合成波各点均作简谐振动,其振幅分布为: (4) 如果利用超声波接收器作反射面,则超声波接收器收到的合成波振幅为: (5) 因为超声波发生器和接收器是由同一材料制成,所以有: (6) 其中是信号发生器输出电压数值,U是示波器显示电压数值。 设超声波接收器在任意波峰位置处时,示波器显示电压数值为,则 (7) 令 (8) (9) 则(7)式可以写成: (10) 利用直线拟合方法,可以测量超声波在介质中的衰减系

3、数。 三、实验过程: 图2.空气中衰减实验装置示意图 图3.水中衰减实验装置图 (1) 超声波在损耗介质中的准驻波效应 其中,为反射系数,是介质的衰减系数。 因为超声波发生器和接收器是由同一材料制成,所以有: 其中是信号发生器输出电压数值,U是示波器显示电压数值。 (2)分别测量多个峰值处的位置坐标和峰值电压,记入实验表格。 (3)拟合曲线,分析数据。 四、实验记录: 数据频率f =37120 Hz ,室温T = 27±1 ℃条件下,测量示波器上声压波形极大时的峰值电压和接收换能器的相应位置列于表一,表二。 表一:测量超声波在空气中衰减系数的实验数据

4、 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 距离(mm) 4.64 9.38 14.12 18.81 23.58 28.28 33.03 31.82 42.31 47.23 52.08 56.84 电压(V) 11.9 11.6 10.5 9.68 8.24 7.28 6.72 5.92 4.80 5.32 5.00 4.80 次数 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 距离(mm) 61.50 66.25 70.89 75.70

5、 80.44 84.99 89.78 94.71 99.66 104.07 108.77 113.5 电压(V) 4.80 4.68 4.68 4.24 4.40 4.00 3.96 3.72 3.00 3.40 3.40 3.24 表二:测量超声波在水中的衰减系数的实验数据 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 距离(mm) 14 16 18 20 22.5 25 27 29.5 31 33 电压(V) 1.43 1.33 1.31 1.31 1.17 1.20 1.02 0.

6、88 0.768 0.704 次数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 距离(mm) 36 38 40 42 44 46 49 51 53 55 电压(V) 0.6 0.52 0.54 0.53 0.44 0.52 0.48 0.52 0.51 0.50 次数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 距离(mm) 57 60 62 64 66 68 70 72 74 77 电压(V) 0.50 0.50 0.48 0.48 0

7、49 0.46 0.49 0.49 0.50 0.49 五、数据分析: (1)根据实验记录的数据,可以拟合出如下曲线,得到实验所测的衰减系数。 图3.超声波在空气中的衰减率拟合曲线 图4.超声波在水中的衰减率拟合曲线 (2)剔除一些误差较大的数据,再次拟合曲线,所得结果如下。 表三:数据调整(空气) 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 距离(mm) 4.64 9.38 14.12 18.81 23.58 28.28 33.03 31.82 电压(V) 11.9 11.6 10.5 9.68 8.24 7.2

8、8 6.72 5.92 次数 13 14 15 16 17 18 19 20 距离(mm) 61.50 66.25 70.89 75.70 80.44 84.99 89.78 94.71 电压(V) 4.80 4.68 4.68 4.24 4.40 4.00 3.96 3.72 表四:数据调整(水) 次数 13 14 15 16 17 18 19 20 距离(mm) 40 42 44 46 49 51 53 55 电压(V) 0.54 0.53 0.44 0.52 0.48 0.52

9、 0.51 0.50 次数 23 24 25 26 27 28 29 30 距离(mm) 62 64 66 68 70 72 74 77 电压(V) 0.48 0.48 0.49 0.46 0.49 0.49 0.50 0.49 图5.超声波在空气中衰减系数(数据调整后) 图6.超声波在水中衰减系数(数据调整后) 六、结果分析: 如果用实验所测得全部数据拟合曲线,则得到的超声波在空气中的衰减系数dB/mm,与文献所述的结果相比偏小,而在水中所测得的衰减系数dB/m,与文献所述结果相比则偏大;剔除掉空气中所测的后半部

10、分数据,和水中所测的前半部分数据后,所得结果与文献所述的衰减系数比较吻合,dB/mm,dB/m。实验误差与测量的温度和频率等因素有关,仍需继续实验以求证。 七、设计性实验开设的设想: 第一次课:学习如何测量声波衰减的方法,练习示波器使用方法,比如自动手动测试电压等。试做一种介质(水或空气,分别开设8套),得到声波衰减数据。要求记录实验温度,通过改变频率,在两个不同频率下测试,分析频率对声波衰减的影响。利用7414实验室四台电脑,用EXCEL随堂处理出数据,让老师检查。如果离正确值偏差太大,要重做以确认数据的正确。 第二次课:换另外一种介质进行衰减的测试。老师检查数据。 第三次课:换波形

11、比如方波或者脉冲波测量两种介质中的超声衰减率。 针对上两次课的数据问题,看是否需要重做实验。另外实验误差与测量的温度和频率等因素有关,分析声波衰减测量偏差的原因。 参考文献: 1.任隆良等,驻波法测量声速实验中的非完全驻波,大学物理实验,2001,14(2):9~10 2.张庆,李卓凡,王小怀,声速测定实验中声强的综合衰减系数的测定,大学物理实验,2005,18(1):25~ 27 3.房晓勇,声学实验及部分声学量的测量,物理实验,2001,22(1):8~lO 超声波触发源更改对超声波衰减系数测定的影响(二) (1)测量超声波在空气中的衰减系数 第二次实验我

12、们用正弦波作为发射信号,重新测量并记录了19组实验数据,设定实验条件为发射器发射电压V,频率kHz,拟合出超声波在空气中的衰减曲线,得到衰减系数dB/mm,结果和文献所述的衰减系数一致。我们接着改用方波和锯齿波作为发射信号,进行了实验,并分别测量了方波在不同占空比下的幅度电压与对应的位置坐标,再次得到超声波在空气中的衰减系数。比较两次实验发现,用方波和锯齿波作为发射信号时得到的衰减系数与文献中所记录的结果一致。 实验记录表格 表一:测量超声波在空气中衰减系数的实验数据(正弦波作发射信号) 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 距离(mm) 4.69 9.24

13、14.06 18.83 23.67 28.42 33.26 38.01 电压(V) 31.4 26.8 23.0 19.2 15.6 13.7 12.4 11.9 次数 9 10 11 12 13 14 15 16 距离(mm) 42.90 47.66 52.35 57.12 61.93 67.13 71.44 76.23 电压(V) 10.2 9.8 8.64 7.6 7.04 6.56 6.4 6.3 表二:测量超声波在空气中的衰减系数(占空比30%方波作发射信号) 次数 1 2 3

14、4 5 6 7 8 距离(mm) 4.38 9.15 13.94 18.67 23.46 28.27 33.05 37.81 电压(V) 32.40 25.80 19.60 19.00 15.00 13.00 11.80 10.80 次数 9 10 11 12 13 14 15 16 距离(mm) 42.66 47.35 52.10 56.83 61.60 66.25 71.11 75.88 电压(V) 9.52 8.00 7.12 6.80 6.00 5.84 5.48 5.36

15、 表三:测量超声波在空气中的衰减系数(占空比50%方波作发射信号) 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 距离(mm) 4.39 9.16 13.93 18.74 23.50 28.32 33.14 37.83 电压(V) 40.00 31.60 27.60 23.60 18.20 15.80 15.10 13.30 次数 9 10 11 12 13 14 15 16 距离(mm) 42.60 47.29 52.06 56.84 61.61 66.21 71.10 75.88 电压(V) 11.

16、80 10.60 9.52 8.40 7.50 7.12 6.90 6.80 表四:测量超声波在空气中的衰减系数(占空比70%方波作发射信号) 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 距离(mm) 4.26 9.15 14.04 18.72 23.52 28.30 33.04 37.85 电压(V) 32.00 26.60 21.20 19.20 15.10 13.00 11.90 10.30 次数 9 10 11 12 13 14 15 16 距离(mm) 42.61 47.34 51.

17、93 56.77 61.58 66.27 71.02 75.94 电压(V) 9.84 8.24 6.96 6.80 6.12 5.84 5.52 5.08 表五:测量超声波在空气中的衰减系数(锯齿波作发射信号) 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 距离(mm) 4.39 9.19 14.04 18.71 23.51 28.29 33.11 37.88 电压(V) 25.20 20.80 18.20 14.00 11.90 10.00 9.04 7.80 次数 9 10 11 1

18、2 13 14 15 16 距离(mm) 42.53 47.24 52.01 56.78 61.63 66.32 70.99 75.77 电压(V) 7.50 6.64 5.96 5.16 4.52 4.52 4.28 4.20 (2)测量超声波在水中的衰减系数 用正弦波作为发射信号,在频率f=546kHz下,测量示波器上声压波形极大时的峰值电压和接收换能器的相应位置列于下表。 表六:测量超声波在水中的衰减系数(正弦波作为发射信号) 次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 距离(m) 0.0

19、05 0.0186 0.0321 0.0457 0.0592 0.0728 0.0863 0.0999 0.1134 0.1270 电压(V) 1.9 1.8 1.7 1.55 1.4 1.3 1.2 1.12 1.1 0.98 结果分析: 按照相同的实验原理,用正弦波、方波(在占空比分别为30%、50%、70%的情况下)、锯齿波作为发射信号均可以测量出超声波在空气中的衰减系数,得到dB/mm,所得结果均与文献所述相当吻合。dB/m,与文献中的衰减值仍相差较大。水中测得的衰减率误差较大,其中的原因可能包括发射探头扩散角、探头近场影响、水槽传播距离太短等,仍需进一步实验以求证。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服