Свойства ультразвука используемые в медицине
Первичным механизмом ультразвуковой терапии является механическое и тепловое действие на ткань.
1. Высокая частота -большой интенсивности ультразвука:
, где
пропорционально
(
);
Применяется в урологии для разрушения камней и др.
2. Соотношение длины волны и линейных размеров препятствия
определяет поведение ультразвука.
если
то
.
а) Если соизмерим с
- наблюдается явление дифракции.
Дифракция– это огибание волной препятствия.
б) Если , то наблюдается ультразвуковая тень.
в) Поглощение.При переходе из одной среды в другую интенсивность ультразвука изменяется по формуле: , где
волновое сопротивление.
Эти свойства используются в ультразвуковой диагностике, применяя диапазон частот от 1 до 20 МГц и
3. Явление кавитации – это сжатие и разряжение частиц среды, приводящие к образованию разрывов сплошной среды.
Обычно для терапевтических целей применяют ультразвук
,
.
Проходя через биоткань интенсивность ультразвука уменьшается по закону:
, где d –толщина биоткани;
– монохроматический коэф. поглощения.
Эффект воздействия ультразвука на клетку:
-микромассаж на клеточном и субклеточном уровне;
изменение проницаемости мембран клетки.
-улучшение обменных процессов.
-разрушение клеток и микроорганизмов;
-тепловое действие.
Эффект воздействия ультразвука на вещество:
-перемешивание слоев жидкости и газообразной среды, обусловл. явлением кавитации, приводит к выделению тепла;
-прохождение ультразвука через вещество может сопровождаться люминесценцией (свечение вещества);
-фонофорез – введение лекарственных веществ под воздействием ультразвука вследствие изменения проницаемости мембран.
10.
11. Уравнение неразрывности струи
Через сечение меньшей площади жидк. течёт быстрее. , где
– объем,
– площадь поперечного сечения трубы,
Объемной скоростью (Q) называют величину, численно равную объему жидкости, протекающей в единицу времени через данное сечение:
.
Линейная скорость ( ) – путь, проходимый частицами крови в единицу времени:
;
.
Формула связи линейной и объемной скорости:
.