Существует две "разновидности" слуха: ФИЗИЧЕСКИЙ (способность слышать природные, бытовые звуки, музыкальный слух) и РЕЧЕВОЙ (он же фонематический) - умение. Что же такое фонематический слух? Это способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, то есть слух, обеспечивающий восприятие.
Что же такое фонематический слух. Это способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, то есть слух, обеспечивающий восприятие звуков языка. Умение слышать каждый звук в слове, способность четко отделять его от рядом стоящего, знание из каких звуков состоит слово — это все необходимо не только для овладения правильной устной речью, но и является важнейшими предпосылками к обучению грамоте.
Нарушение же фонематического слуха, проявляющееся как различные проблемы с различением звуков, нарушением их восприятия в рамках слова, мешает детям овладеть словарным запасом и, соответственно, тормозит развитие связной речи, ведь при несформированности звукоразличения ребенок воспринимает и повторяет не то, что ему сказали, а то, что он услышал.
Довольно часто родители замечают, что ребенок не может отличить один звук от другого, «говорит на своем языке», Период наибольшей чувствительности к развитию фонематического слуха приходится на возраст лет. Именно в этом возрасте можно заметить, что ребенок «не так слышит» слова и повторяет их с ошибками.
Если такое происходит часто, то можно говорить о несформированности фонематического слуха, а значит, как можно раньше необходимо приложить усилия для его развития. Первой ступенью на пути решения данной проблемы является, конечно же, обращение к логопеду.
Если в своем заключении специалист упоминает о нарушении фонематического слуха, то следует перейти ко второй ступени — его развитию. Развивать — значит не только посещать занятия логопеда, но и играть с ребенком вне занятий — в транспорте, в очереди в магазине и поликлинике, на детской площадке!
Работа по формированию фонематического слуха включает в себя различные игровые упражнения на развитие слухового внимания: умение слушать звучащее слово, различать близкие по звучанию звуки, знакомиться с понятием слога, ударения, предложения, текста.
Можно придумывать различные задания: сгруппировать звуки по их громкости назови самые тихие ; за определенное время назвать наибольшее количество звуков; угадать «что звучит» в какой комнате работает телевизор, скрипнула дверь или паркет и др. Делаем вывод — эхо всегда повторяет то, что ему говорят.
Играем в эхо следующим образом — сначала называются по очереди несколько простых слогов ау, ао , а потом переходят к повторению более сложных па-ба, па-ба-па, ка-га, ка-га-ка. Нужно следить за тем, чтобы ребенок в точности воспроизводил звуковой ряд.
Постепенно можно переходить к словам и стихотворным строчкам. Например: «Русская красавица своей козою славится», «Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку», «Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку» и пр. В заключение хотелось бы добавить, что необязательно превращать эти игры в полноценные занятия — пусть будет весело и интересно.
Начинать, конечно же, нужно с простого, постепенно переходя к более сложным заданиям, не перегружать ребенка и вовремя заканчивать игру.
Библиотека
Соблюдая эти простые правила вы поможете не только сформировать фонематический слух у ребенка, но и поспособствуете развитию внимания, памяти и воображения.Ультразвуковая ванна может устранить широкий спектр загрязнений, она может справиться с очищением практически любого типа объектов. Ультразвуковая очистка — это использование звуковых волн через воду для создания микроскопических взрывов, которые удаляют загрязнение с поверхностей, уголков и трещин.
Взрывающиеся пузыри действуют как микроскопические чистящие щетки по всему баку для очистки и удаляют грязь по всему предмету гораздо эффективнее, чем большинство других методов. Очистка является важным этапом обработки медицинского и лабораторного оборудования.
Без надлежащего очищения следующие процессы дезинфекции и стерилизации не могут быть эффективно выполнены. Ультразвуковая очистка может быть особенно полезна для труднодоступных участков на оборудовании, например, на мелких зубцах или замковых соединениях, но также может быть мягкой для деликатных инструментов, таких как микрохирургические и офтальмологические устройства.
Процесс ультразвукового очищения использует механические вибрации для перемешивания раствора, чтобы помочь удалить грязь с поверхностей, а в некоторых случаях и внутри объектов. Звуковые волны в жидкости создают микроскопические пузыри, которые разрушаются при контакте с поверхностями, создавая очищающее действие, сходное с вакуумом, смещая грязь с поверхностей.
Этот эффект называется кавитацией. Ультразвуковые системы очистки обеспечивают эффективную очистку с помощью комбинации трех параметров:. Правильная комбинация этих параметров обеспечивает эффективную систему очистки деликатных и тяжелоочищаемых медицинских и лабораторных устройств.
Эффективность процесса кавитации зависит от конструкции ультразвуковой системы и, в частности, от частоты ультразвука измеряется в килогерцах, кГц и плотности мощности. При покупке ультразвуковой ванны вы должны убедиться, что частота и плотность мощности соответствуют объектам, которые вы будете обрабатывать.
Важно также то, как образуются кавитационные пузыри. Поскольку ультразвуковые волны поднимаются снизу, кавитация будет более эффективна на поверхностях инструментов, размещенных на первом, самом низком лотке, с которым он столкнется, чего не будет для инструментов, размещенных на втором или третьем лотке.
Однако большие ультразвуковые очистители устанавливают датчики по бокам резервуара, что позволяет эффективно очищать несколько слоев лотков. Ультразвуковой очиститель с подогревом рекомендуется для тяжелых работ с очищения, которые обычно включают удаление жира, грязи, остатков в пластиковых формах для литья под давлением, сильные отложения углерода на деталях двигателя и подобных сложных проблем с очисткой.
Так же, как горячая вода лучше для очистки жирной посуды, кастрюль и сковородок, нагретый ультразвуковой очищающий раствор часто «работает лучше», решая трудные проблемы очистки. Есть определенные применения, где при использовании ультразвукового очистителя нагрев не обязателен.
Примером является использование ультразвукового очистителя как этапа предварительной стерилизации или дезинфекции медицинских и хирургических инструментов. Потому что повышение температуры может вызвать отверждение белка в крови и его сложнее очистить.
Нагрев также может привести к деформации при очистке печатных плат и может повредить такие же деликатные изделия. Когда дело доходит до ультразвукового очистителя с подогревом, следует помнить о двух важных моментах. Прежде всего, существует ограничение, когда повышение температуры способствует процессу очистки.
С повышением температуры очистительного раствора действие кавитации фактически уменьшается. Бывают, конечно, исключения. Некоторые очень едкие моющие средства используются при очистке железа, стали и нержавеющей стали, используются при более высоких температурах. Воздух и другие газы, содержащиеся в только что наполненной ванне для ультразвукового очищения, мешают очистке ультразвукового очистителя.
Свидетельством этих газов могут являться пузырьки, которые образуются на внутренней стороне стакана с теплой водой. Ультразвуковая очистка осуществляется энергией, выделяемой при сильном разрушении крошечных пузырьков, заполненных вакуумом. Воздушные пузыри и растворенный воздух в очистительной жидкости поглощают ультразвуковую энергию и угнетают свертывание этих кавитационных пузырьков, значительно снижая эффект очистки.
Воздух также может быть введен в виде цепляющихся пузырьков за предметы, погруженные в ультразвуковую ванну. Задержанный воздух можно удалить двумя способами. Просто при работе ультразвукового очистителя происходит «дегазация», поскольку тепло и кавитация выталкивают воздух на поверхность в виде пузырей.
Я если объекты, подлежащие очистке, находятся в ультразвуковом резервуаре во время этой операции, процесс очистки удлиняется, поскольку часть ультразвуковой энергии отводится на операцию дегазации. Более практичным и энергоэффективным решением является использование ультразвукового очистителя, оснащенного функцией дегазации и проведение процесса перед ультразвуковой очисткой.
Режим дегазации ускоряет удаление газа, содержащегося в очистных растворах, путем пульсации или введением коротких перерывов в ультразвуковом рабочем цикле, что позволяет слившимся пузырям газа подниматься на поверхность и лопаться. Операция дегазации в режиме дегазации, как правило, длится около 10 минут, но зависит от нескольких факторов.
Они включают количество газа в жидкости, объем дегазируемой жидкости и используемую мощность ультразвука. Если ультразвуковой очиститель не имеет функции дегазации , каждый раз, когда резервуар заполняется свежим раствором, эффект дегазации может прибавить 30 минут или больше к циклу очистки.
Когда предприятие или лаборатория использует установленное время цикла очистки для конкретного применения, необходимо дегазировать свежий раствор перед началом процесса очистки, иначе время цикла будет удлиняться всякий раз, когда резервуар снова заполняется.
Выбор устройств всегда важен. Особенно это касается оборудования для ультразвуковой очистки. Следует выбирать правильное оборудование, чтобы удовлетворить конкретные потребности лаборатории или производства. Прежде чем покупать ультразвуковую ванну, покупатели должны определить свои потребности и цели в ультразвуковом очищении.
Перезвонить вам? Укажите ваш номер телефона и имя. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. График работы:. Анализ воды и веществ Анализ грунта Влажность Температура Окружающая среда Неразрушающий контроль Воздух, газы Электроизмерительные приборы Лабораторное оборудование Автоматизация Источники питания Ионизаторы питьевой воды Ph-метры.
Укр Рус. Принцип работы ультразвуковых ванн. Для чего нужны ультразвуковые ванны? Как работает ультразвук? Ультразвуковые системы очистки обеспечивают эффективную очистку с помощью комбинации трех параметров: Кавитация Ультразвуковой поток требуемой частоты и мощности Моющие средства Правильная комбинация этих параметров обеспечивает эффективную систему очистки деликатных и тяжелоочищаемых медицинских и лабораторных устройств.
Нужен ли нагрев? Нужна ли функция дегазации? Как выбрать ультразвуковую ванную? Размер объектов, которые подлежат очищению. Всегда учитывайте самый большой предмет или деталь, которые будут регулярно очищаться в ванне. Необходимо провести полные измерения наибольшего предмета, чтобы можно было определить подходящий резервуар для применения.
Конечные цели очищения. Результаты после очищения являются первоочередными для людей в производстве, реконструкции, реставрации или медицине. Ультразвуковая очистка — это самый тщательный из известных науке процесс очищения. Итак, сегодня эта методология используется для бесчисленных применений по всему миру.
Время на очищение деталей значительно сокращается, если используются ультразвуковые ванны, а не ручные методы очищения. Очищаемые предметы не должны касаться ультразвуковых датчиков, расположенных внутри бака. Корзины для запчастей следует использовать и выбирать специально для очистки.
Несмотря на то, что корзины изготовлены из нержавеющей стали, после травления последует коррозия, которая со временем нарушит целостность материала. Это повреждение невозможно отремонтировать, и в последствии корзины нужно заменить.
Регулировка генератора и развертка волны. Волновая развертка используется и рекомендована практически во всех ситуациях очищения. Рассеивая разные частоты с разной длиной волны, волновая развертка эффективно устраняет активные и мертвые зоны в баке для очистки. Это приводит к более равномерной и эффективной очистке всех деталей, особенно сложных деталей.
Ультразвуковые очистители, оснащенные волновой разверткой, не требуют режимов дегазации, поскольку привлечение волновой развертки обеспечивает ускоренную дегазацию растворов. Частота и мощность ультразвука. Большинство ультразвуковых очистителей работают от 28 до кГц.
Низшие частоты создают большие кавитационные пузыри с более абразивной очисткой. Эти частоты рекомендованы для грубой очистки, например, для удаления притирочных смесей из крепких металлических поверхностей. Для очистки очень деликатных предметов, таких как ювелирные изделия и мягкие металлы с полированными поверхностями, более подходящие частоты от 38 до 40 кГц.
Мощность, произведенная ультразвуковой ванной, должна быть способна справиться с самыми сложными очистительными программами клиента. Элементы управления ультразвукового генератора позволяют оператору уменьшать мощность всякий раз, когда очищаются более деликатные вещи. Поскольку мощность можно снизить, нет необходимости покупать очистители с минимальной мощностью.
Мы рекомендуем. Новый комментарий. Войти с помощью. Другие записи. Для чего нужна ультразвуковая ванна и где используется. Как подобрать подходящую метеостанцию. Преимущества тепловизионных монокуляров для охоты в ночное время.
Какой алкотестер лучше электрохимический или полупроводниковый. Как выбрать осциллограф: критерии выбора. Как работает газоанализатор угарного газа? Бесконтактный инфракрасный пирометр: применение на производстве. Как проводятся экспресс-анализы воды, почвы, воздуха и продуктов.
Разновидность приборов для измерения площади поля. Негативное влияние электромагнитного излучения на оборудование и приборы. Как делать калибровку ph-метра? Как правильно выбрать влагомер для древесины?
Что такое фонематический слух? Для чего его нужно развивать? В каком возрасте и как?Поделиться:
Leave a Reply