Неслышимые звуки

А Морозов| опубликовано в номере №628, июль 1953
  • В закладки
  • Вставить в блог

Ультразвук одно время считался мощным обеззараживающим средством. Но дальнейшие исследования установили, что для уничтожения всех микроорганизмов в облучаемом пространстве нужны огромные мощности, делающие ультразвуковую стерилизацию практически. неосуществимой.

Вместе с тем облучение ультразвуком способствует прорастанию семян некоторых растений, повышает их урожайность.

Действие ультразвука на живые организмы, как показали опыты С. Н. Ржевкина, В. А. Левшина, И. Г. Эльпинера и других советских учёных, не ограничивается механическим разрушением: тут участвуют и электрические заряды, возникающие в жидкости при распространении по ней ультразвука. Такие сложные явления, сопровождающие облучение ультразвуком живых организмов, требуют огромной научно - исследовательской работы, которая, в сущности, ещё только начата.

Естественно, что уже теперь возникает вопрос о возможности применения ультразвука в медицине. Сейчас он используется при изготовлении лекарственных эмульсий - смеси твёрдых частиц, нерастворимых в жидкости, или двух таких жидкостей, как, например, масло и вода.

Ультразвук даёт возможность получать тончайшие эмульсии, которые не удавалось раньше изготавливать.

Ультразвук можно концентрировать так же, как с помощью «зажигательного стекла» мы концентрируем солнечные лучи. Это позволяет сосредоточивать колебания на сравнительно небольшом участке живой ткани, лежащей на значительной глубине внутри тела. Можно ли, уменьшая интенсивность ультразвуковых излучений, применить их для лечения различных болезней? Этой интереснейшей и важнейшей проблеме посвящены труды некоторых учёных, показывающие, что ультразвук может найти применение при терапии внутренних органов, сердечно - сосудистой системы, суставов, мышц, периферических нервов. Эта область применения ультразвука ждёт своих исследователей.

Неслышимые звуки в индустрии

Ультразвук в воздухе распространяется со скоростью 332 метров в секунду, в дистиллированной воде - со скоростью 1 480 метров в секунду, в железе - 5 тысяч метров в секунду. Различные условия распространения делают возможным пользоваться ультразвуками для всевозможных исследований твёрдых и жидких тел. Ультразвук, быстро распространяющийся по металлическому изделию, сразу отразится, наткнувшись даже на тончайшую, «волосяную» трещину, на полый участок в металле, на какое - нибудь постороннее вкрапление.

В данном случае ультразвук заменяет рентгеновский аппарат. Но действие рентгеновского аппарата ограничено сравнительно небольшой толщиной просвечиваемого материала. Ультразвук позволяет исследовать изделия из металла и других материалов толщиною в несколько метров.

Для проверки качества корабельных валов, деталей прокатных станов и других металлических изделий применяются ультразвуки с частотой от 0,5 до 2 - 3 миллионов колебаний в секунду. Трещина размером в 1 миллиметр на глубине в метр сейчас же открывается ультразвуковым дефектоскопом. Ультразвуковой «щуп» даёт возможность не только обнаруживать недостатки изделий. Делаются опыты и по измерению глубины закалённого слоя у стали.

Применение ультразвука для исследования качества различных изделий и материалов впервые началось в нашей стране. В 1928 году С. Я. Соколов предложил пользоваться ультразвуком для определения качества больших отливок из металла. С тех пор методы ультразвуковой дефектоскопии чрезвычайно усовершенствовались, упростились и удешевились.

Исследования, проведённые многими учёными, показывают, что ультразвук химически не воздействует на вещества. Однако, как утверждают некоторые специалисты, он чрезвычайно способствует старению вин, спиртных напитков, сыров и т. д.

Есть указания в специальной литературе на то, что ультразвук способствует изменению строения кристаллов, что он может применяться для улучшения качества металлических изделий, создавая у них более мелкозернистое строение. Делаются опыты по уменьшению промышленного дыма посредством ультразвука, ибо на дым он действует, как невидимое опахало, разгоняя и осаждая его частицы. Ультразвуком можно испытывать металлы на твёрдость и на усталость: бесчисленные колебания, которым подвергаются частицы металла, вызывают усталость и повреждения материала, наступающие тем скорее, чем хуже качество металла. Исследование упругости металла, дерева, пластмасс, шёлковых нитей и т. д. также производится весьма удобно благодаря ультразвуку. Вибрация - дрожание деталей некоторых машин - является опаснейшим пороком, приводящим к самым тяжёлым последствиям. Ультразвук позволяет испытывать на вибрацию любые детали - от колесиков карманных часов до винтов самолётов и пароходов. Ультразвук нагревает, сушит различные тела. Словом, область применения ультразвука фантастически широка, и почётным делом учёных и техников является выбор её наиболее важных участков, чтобы на них сосредоточить внимание и заставить ультразвук служить на благо людей.

  • В закладки
  • Вставить в блог
Представьтесь Facebook Google Twitter или зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении.

В 4-м номере читайте о знаменитом иконописце Андрее Рублеве, о творчестве одного из наших режиссеров-фронтовиков Григория Чухрая, о выдающемся писателе Жюле Верне, о жизни и творчестве выдающейся советской российской балерины Марии Семеновой, о трагической судьбе художника Михаила Соколова, создававшего свои произведения в сталинском лагере, о нашем гениальном ученом-практике Сергее Павловиче Корллеве, окончание детектива Наталии Солдатовой «Дурочка из переулочка» и многое другое.



Виджет Архива Смены

в этом номере

Славный путь

К 50-летию II съезда партии