(精编资料推荐)超声波声速测量实验中的误差分析.pdf

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1、实验四实验四用超声波测量声速用超声波测量声速声速与传声媒质的特性及状态有关,因此通过声速的测量,可以了解被测媒质的特性及状态的变化,如可进行气体成分的分析,测定液体的比重,溶液的浓度,确定固体材料的弹性模量等。我们只研究声波在空气中的传播,并测量其传播速度。实验目的实验目的:1、测量声波在空气中的传播速度,学习测量声速的方法。2、加深对波的相位和波的干涉的理解。实验仪器实验仪器:换能器(有两个,一个固定于超声声速测定仪上,一个随卡尺的游标移动)、专用信号源、超声声速测定仪、示波器、连接线。实验原理:实验原理:设波速为 v,波长为 和频率为,它们之间有如下关系:v(1)因此,一般是根据()式,将

2、声速的测量变成声波波长和声波频率的测量。由于都用交流电讯号控制发声器(即换能器),所以声波频率就是交流电讯号的频率,可以用频率计测量其频率(本实验在信号源上直接读出),而声波波长的测量常用相位比较法(行波法)和共振干涉法(驻波法)来测量其波长。一、相位法如图一所示,设声源从 X=0 处出发的平面简谐波沿X 轴的正方向传播,在 X=0 处的振动方程为:0cos (2)式中为振幅,为圆频率,0是=处质点在t 时刻离开其平衡位置的位移。设在传播过程中,各点振幅不变,则任一点 p 在任一时刻的位移为:pcos(t-x/v)(3)式中 ,则,上式可写成:p(x/)(4)由此可见,离 O 点不同距离的各点

3、,具有不同的振动相位,与两点的相位差为:图一图一 x/(5)如(,),则由(5)式可得:如()/(,,,),则由(5)式可得:()就是说,声波沿轴传播时,随不同具有不同的相位:为波长 整数倍的各点,与声源具有相同的相位;为半波长奇数倍的各点,与声源具有相反的相位。因此,可以用示波器观察利萨如图形的方法,测出声波的波长,再根据(1)式求出声速 v。二、共振干涉法(驻波法)由声源发出的平面简谐波沿轴的正方向传播,后经一理想平板全部反射沿轴的负方向传播,则入射波和反射波可分别表示为:1cos2 f(t-x/v)2cos2 f(t+x/v)在两波相遇处,合成的声波为:12cos2 x/cos2 ft1

4、上式表明,两波合成的声波是驻波。在两波相遇处各点都在作同频率的振动。而各点的振幅(2cos2 x/)是位置的余弦函数。对应于cos2 x/=1,即 X=k/2(K=0,1,2,)处,振幅最大为 2A,称为波腹;对应于cos2 x/=0,即 X=(2K1)/4(K=0,1,2,)处,振幅最小为零,这些点永远静止不动,称为波节。其余各点的振幅在零和最大值之间.两相邻波腹两相邻波腹(或波节或波节)间的距离均为间的距离均为/2/2,即波长,如图二所示。图二图二从上可知,在一定条件下,入射的声波与反射的声波相干涉能形成驻波。但是当其反射系统的固有振动频率同入射波频率相等时即出现共振,此时有最显著的驻波,

5、更便于测出波长,再根据(1)式可求得声速 v。超声声速测定仪主要由压电陶瓷超声换能器和游标卡尺所构成。压电陶瓷超声换能器的主要部分是压电陶瓷片。压电陶瓷片是用多晶体结构的压电材料(如钛酸钡)在一定温度下经特殊处理制成的,它具有压电效应。因此,能将正弦交流信号变成压电材料纵向长度的伸缩,使压电陶瓷片成为声波的波源;反过来,也可以使声压变化转变为电压的变化,即用压电陶瓷片作为声频信号接收器。压电换能系统有一谐振频率0,当外加强迫力的频率等于谐振频率时,压电换能器产生机械谐振,此时得到电信号最强,它作为接收器的灵敏度最高;当输入电信号使压电换能器产生机械谐振时,它的振幅最大,作为波源的辐射功率也就最

6、大。实验时用一个换能器作为发射头,另一个为接收头,两个换能器的面保持互相平行。实验步骤:实验步骤:一、用相位比较法测声速(利萨如图)、按图三接好电路。即把 S1的信号引入示波器的 X 通道,把 S2的信号引入示波器的 Y 通道。根据实验室提供的低频输出信号幅度及压电陶瓷超声换能器的共振频率r确定声源(发射头)激励信号,图三并在测量过程中保持不变。参考附录二。、改变发射头1和2之间的距离,观察利萨如图形。先将12相互靠近,然后从左向右慢慢移动2,使示波器出现“一向右斜直线一向右斜直线”的利萨如图形,此时相位差=0,记下卡尺的读数 Lo及频率计示值o。然后,再次从左向右慢慢移动2,使示波器出现“一

7、向左斜直线一向左斜直线”的利萨如图形,此时相位差=,记下此时卡尺的读数 L1,继续慢慢移动 S2,使示波器再次出现“一向右斜直线一向右斜直线”此时=2,记下此时卡尺的读数.继续慢慢移动 S2,使示波器再次出现“一向左斜直线一向左斜直线”此时=,记下此时卡尺的读数.继续移动 S2,使示波器分别重复出现“右斜直右斜直线”和“左斜直线”线”和“左斜直线”此时 分别等于 3,4,5.,记下相应的卡尺读数。则半波长为:(n-o)/n2重复测量多次,求波长的平均值。再代入(1)式可算出声速 v 值。、测出室内温度,根据理论公式V理V0(t T0)(其中 Vo=331.45m/s,To=273.15K),算

8、出当T0时超声在空气中传播速度的理论值。、将实验测量值 V 与 V理比较,计算误差并分析其原因。相位法相位法:声波波源和接收点存在着相位差,而这相位差则可以通过比较接收换能器输出的电信号与发射换能器输入的激励电信号的相位关系中得出。使用前应按图三联结好。当接收点和波源的距离变化等于一个波长时,则接收点和波源的相位差也正好变化一个周期(即)准确观测相位变化一个周期时接收器移动的距离,即可得出其对应声波的波长,再根据已知声波的频率,求出声波在空气中的传播速度。具体实施步骤如下:、调整发射换能器平面端面与卡尺移动方向相垂直并锁定,将接收换能器平面端面调整到稍稍偏离并锁定,避免在两发射平面端面间产生驻

9、波,以致接收输出电压变化过于悬殊,不利于示波器观察合成图像。、将激励电压信号引入示波器轴;接收换能器输出电压引入示波器轴(因般示波器轴灵敏度较高)。注意调节、轴衰减和增益旋纽,使示波器荧光屏上的利沙如图形能便于观察,按驻波法中第四条调整,使发射换能器谐振。、为了便于准确判断相位关系,将接收换能器调整到相位差为 或 的位置。读数并记录。示波器荧光屏上具有不同相位差的、输入构成的李沙育图形如图六所示。、按实验要求测出所需数据个数,进行处理后,计算出声波在空气中的传播速度。图六图六二、用共振干涉法测声速(驻波法)、按图四接好电路。低频信号发生器与数字频率计的调整使用,要求同“相位比较法”的一样。、改

10、变1、2之间的距离,观察示波器上的波形。将1、2相互靠近,再左右移3动,使示波器正弦波的振幅为最大,记下1、2之间的距离o及频率计显示值。图四图四然后再改变1、2之间的距离(由近到远),测出振幅最大值连续出现n 个时1、2之间的距离,则半波长:(-)/n重复测量多次,求波长的平均值。再代入(1)式算出声速 V 值。、测出室温,根据公式计算出该温度下的声速,再将实验测量值V 与 V理相比较,算出误差并分析其原因。驻波法驻波法:由声波传播理论可知,当两只换能器平面端面间有声波传播而此两换能器平面端面间的距离 又恰好等于其声波二分之一波长的整数倍时,两平面端之间形成声波驻波。在声波驻波中,波腹处声压

11、最小、波节处声压最大。接收换能器的反射界面处为波节,声压应最大。所以可从接收换能器端面声压的变化,亦即是接收换能器输出电压的变化来判断声波驻波是否形成。拉动卡尺游标,改变两只换能器端面间的距离,同时并监测接收换能器输出电压幅度的变化,记录下相邻两次出现最大电压值时卡尺的读数,则两读数之差的绝对值应等于其声波波长的二分之一(即/2)。声波的频率由频率计从发射换能器的激励电压信号测出,这样根据公式:就可算出声波在空气中的传播速度。为提高测量精度应充分应用整个卡尺行程,尽可能多的取得产生驻波时的卡尺读数,然后将所得的数据进行处理,这样对波长的测定能更为准确。具体实施步骤如下:、首先调整发射换能器固定

12、卡环上的紧定螺丝,使发射换能器的平面端与卡尺游标滑动方向相垂直,锁定后再将接收换能器移近发射换能器,同时调整其固定卡环上的紧定螺丝,使接收换能器的平面端面与发射换能器的平面端面严格平行,调整好两只换能器位置后,将两只固 定卡环上的紧定螺丝拧紧,保持换能器位置固定。、两只换能器的输入和输出插口,均为红色接信号、黑色接地。检查有否接错。、移动卡尺游标,使两只换能器端面靠近,但不可接触,否则会改变发射换能器谐振频率。、增加低频信号发生器输出正弦电压的幅度,同时观察和调整好接收端监测的示波器,当有接收输出电压指示后,仔细调整信号发生器的输出信号频率,使发射换能器处于谐振状态,此时接收端输出的电压幅值最

13、大。在新产品中,发射换能器电路中串接了一只DH7L1 型信号灯,其配用额定电流为100mA的 E5/8 螺旋式小型白炽灯泡,当换能器处于谐振状态时,阻抗急剧下降,激励电流最大,指示灯燃亮,换能器处于最佳工作状态,因此也可通过接收端输出信号最大而显示出来。如输出端仅接有高阻抗毫伏计时此电压幅度有可能超过输入端激励电压的幅度。注意:信号发生器输出电压不宜超出 15,这是因为:第一,换能器输出功率与激励电压并非线性关系,电压高输出不定大,而且还可能减少,换能器输出功率的大小,决定于电阻抗和机械阻抗是否良好匹配(电谐振和机械谐振)。第二,一般频率计最高输入电压幅度为,激励电压过高则需增加分压部件。(电

14、压值均指有效值)。、移动卡尺游标,逐渐加大两只压电换能器端面间的距离,同时监测接收端输出指示,当每出现一次最大数值时,读取并记录卡尺的刻度读数。为准确得到接收声压最强的位置,可利用游标卡尺上的微动螺丝,仔细调整接收换能器位置。、按实验要求测出所需的数据,进行处理后,计算出声波在空气中的传播速度。数据及处理:数据及处理:一、用相位法测定声波在空气中的传播速度(干燥空气中的声速:331.450 m/s)。输入频率 Khz卡尺读数(mm)卡尺读数(mm)环境温度卡尺读数(mm)卡尺读数(mm)40L L0 0=4L4=8L8=12L L1212=2L1=L2=56L5=L6=910L9=L10=L1

15、1=131415L13=L14=L15=3L3=7L7=11计算/2平均值时请用逐差法计算。/2平均值=mm V理论值=m/s V实验值=m/s相对误差:vV实V理/V理二、用驻波法测定声波在空气中的传播速度输入频率 Khz测量次数形成驻波时卡尺读数(mm)1458环境温度9121316/2平均值=mm V实验值=m/s V理论值=m/s相对误差:V实V理V理 =思考题思考题:1、简要叙述振动与波动的联系与区别;2、换能器在实验中起了什么作用?3、产生 V实与 V理误差的主要原因是什么?附录附录(一)、信号源的使用说明、拉开仪器底盖上的支撑架。将仪器放置在超声测定仪一侧便于观察和操作的位置。、

16、接通电源,在合上电源开关前先将输出端与超声换能器发射端连接好,连接时注意极性,将红端与红端相连、黑端与黑端相连。、合上电源开关,调节频率调节旋纽,同时观察发射换能器谐振指示灯,当指示灯亮度最大时,换能器即有超声波输出。、仪器面板上五位萤光数码管在停止计数时的显示值,即为输出信号的频率数,也即是发出的超声波频率。、仪器刚开机时,输出频率会有少量漂移,使用中可观察谐振指示灯的亮度变化或显示频率数,通5过调节旋钮予以校正至原有谐振频率上。(二)、超声速速测定仪使用说明一、结构仪器由支架、游标卡尺和两只超声压电换能器组成,(见图五)。两只超声压电换能器的位置分别与游标卡尺的主尺的游标相对定位,所以两只

17、超声压电换能器相对位置距离的变化 量可由游标卡尺直接读出。两只超声压电换能器,一只为发射声波用(电声转换),一只为接收声波用(声电转换),其结构完全相同。发射器的平面端面用以产生平面声波;接收器的平面端面则为声波的接收面与反射界面。超声压电换能器工作在超声范围,能保持实验室安静,而发射的是单方向的平面声波,方向性强,声强随距离增加而引起的衰减较少。支架的结构采取了减震措施,能有效地隔离两换能器间通过支架而产生的机械震动耦合。从而避免了由于声波在支架中传播而引起的测量误差。图五图五二、使用仪器使用前应按图四与配用仪器联结好,注意使所有仪器均良好接地,以免外界杂散电 场引起测量误差。应用本仪器测定空气中的声速可分别采取驻波法(干涉法)或者相位法(行波法)进行。6

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