Следует еще раз напомнить, что действия ультразвука сильно зависят от его мощности и, в частности, большинство химических превращений наблюдается только при действии весьма мощных ультразвуков. Кроме того, в отношении химических превращений наиболее эффективны звуки с частотами в несколько сотен тысяч герц и малоэффективны высокочастотные ультразвуки с частотами в миллионы герц.
При наличии необходимых радиотехнических знаний можно рекомендовать для получения более мощных колебаний собрать генератор, пользуясь схемой, изображенной на рис. 78.
Рис. 78.Схема ультразвукового генератора средней мощности
Эта схема рассчитана применительно к радиолампе, характеризуемой следующими данными: напряжение накала 12,6 вольта, ток накала 0,65 ампера, напряжение на аноде 1000 вольт; напряжение на экранной сетке 300 вольт, крутизна 4 миллиампера на вольт. Расстояние между пластинами конденсатора переменной емкости 6–8 миллиметров. Для получения ультразвуковых колебаний частотой 1,5 миллиона герц катушка самоиндукции имеет диаметр 100 миллиметров, а длину 156 миллиметров и содержит 52 витка, намотанные с шагом 3 миллиметра. Диаметр проволоки 1,4 миллиметра. Витки катушки распределяются следующим образом: между сеткой и землей 7 оборотов, между землей и анодом лампы 13 оборотов, между анодом лампы и концом катушки 32 оборота. Более подробные сведения об устройстве генераторов и выпрямителей можно найти в следующих книгах: «Методы экспериментальной электроники», Изд-во иностранной литературы, Москва, 1949; А. М. Бонч-Бруевич, «Применение электронных ламп в экспериментальной физике». Гостехтеоретиздат, 1955; Дж. Маркус, В. Целиф «Техническое применение электронно-ламповых схем», Изд-во иностранной литературы, Москва, 1954; Л. Бергман, «Ультразвук», Изд-во иностранной литературы, 1956.
В заключение полезно повторить некоторые общие соображения, связанные с использованием ультразвуков. В тех случаях, когда ультразвук служит средством исследования: в дефектоскопии. при изучении упругих свойств веществ, при исследовании различных процессов и т. п., следует пользоваться возможно менее интенсивными ультразвуковыми колебаниями, с таким расчетом, чтобы собственное влияние ультразвука было бы наименьшим.
Наоборот, при изучении действия ультразвука необходимы мощные колебания. При этом, как правило, не следует очень значительно повышать частоту ультразвуковых колебаний, так как многие эффекты легче наблюдать при действии ультразвуков не слишком большой частоты.
Для измельчения жидкостей часто оказываются более пригодными механические, а не пьезоэлектрические источники ультразвука. И, наконец, при работе с пьезоэлектрическими генераторами необходимо строго соблюдать соответствующие меры предосторожности, связанные с наличием высоких электрических напряжений.

ЛИТЕРАТУРА ОБ УЛЬТРАЗВУКАХ, ИХ СВОЙСТВАХ И ПРИМЕНЕНИИ
Бергман Л.Ультразвук. Изд. иностранной литературы, 1956.
Красильников В. А.Звуковые волны в воздухе, воде и твердых телах. Гостехиздат, 1951.
Кудрявцев Б. Б.Применение ультраакустических методов в практике физико-химических исследований. Гостехиздат, 1952.
Кудрявцев Б. Б.Простые опыты с ультразвуками. Учпедгиз, 1954.
Кэрлин Б.Ультразвук. Изд. иностранной литературы, 1950.
Михайлов И. Г.Распространение ультразвуковых волн в жидкостях. Гостехиздат, 1949.
Пирожников А. Б., Защук И. В.Применение ультразвука и электроники в промышленности строительных материалов. Промстройиздат, 1954.
Розенберг Л. Д.Применение ультразвука. Изд. Академии наук СССР, 1957.
Сборники «Проблемы современной физики». 1. Акустика, 1952, 9. Акустика, 1953. Изд. иностранной литературы.
Сборники «Применение ультраакустики к исследованию вещества». Изд. МОПИ, 1955, 1956, 1957, 1958.
Соколов С. Я.Современные проблемы применения ультразвука. Журнал «Успехи физических наук», т. 40, вып. 1, 1950.
Соколов С. Я.Ультразвук и его применение. Журнал «Природа», 1954, № 3.
Читать дальше