Երբ ուլտրաձայնային ալիքները տարածվում են միջավայրում, ուլտրաձայնային ալիքների և միջավայրի փոխազդեցության պատճառով, միջավայրը ենթարկվում է ֆիզիկական և քիմիական փոփոխությունների, ինչը հանգեցնում է մի շարք մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրամագնիսական և քիմիական ուլտրաձայնային ազդեցությունների, ներառյալ հետևյալ ազդեցությունները.

 

Մեխանիկական ազդեցություն

Ուլտրաձայնի հետևանքով առաջացած մեխանիկական գործողությունը կարող է նպաստել հեղուկների էմուլսացմանը, գելերի հեղուկացմանը և պինդ նյութերի ցրմանը: Երբ ուլտրաձայնային հեղուկը միջավայրում ձևավորում է կանգուն ալիք, հեղուկի մեջ կասեցված մանր մասնիկները մեխանիկական ուժի պատճառով խտանում են հանգույցում և ձևավորում պարբերական կուտակում միջավայրում:

 

Էլեկտրամագնիսական ազդեցություն

Երբ ուլտրաձայնային ալիքները տարածվում են պիեզոէլեկտրական նյութերում և մագնիսական նեղ նյութերում, առաջանում է բևեռացում և մագնիսացում՝ ուլտրաձայնային ալիքների մեխանիկական գործողության պատճառով:

 

Կավիտացիայի էֆեկտ

Մեծ քանակությամբ փոքր փուչիկները կարող են առաջանալ, երբ ուլտրաձայնային ալիքները կիրառվում են հեղուկի վրա: Պատճառներից մեկն այն է, որ հեղուկում առաջանում է տեղային առաձգական սթրես՝ բացասական ճնշում ձևավորելու համար: Ճնշման նվազումը հեղուկի մեջ սկզբնապես լուծված գազը դարձնում է գերհագեցած և հեղուկից դուրս է գալիս փոքր փուչիկների: Մեկ այլ պատճառ էլ այն է, որ ուժեղ առաձգական սթրեսը հեղուկը «պատռում է» խոռոչի մեջ, որը կոչվում է կավիտացիա: Խոռոչի ներսում հեղուկ գոլորշի է կամ մեկ այլ գազ, որը լուծվում է հեղուկի մեջ, գուցե նույնիսկ վակուում: Կավիտացիայի արդյունքում ձևավորված փոքրիկ փուչիկները կշարունակեն շարժվել, աճել կամ պայթել շրջակա միջավայրի թրթռանքից: Երբ այն պայթում է, շրջապատող հեղուկը հանկարծակի պայթում է փուչիկների մեջ՝ առաջացնելով բարձր ջերմաստիճան և բարձր ճնշում, ինչպես նաև հարվածային ալիքներ: Ներքին շփումը, որն ուղեկցում է կավիտացիային, կարող է էլեկտրական լիցք առաջացնել և լիցքաթափման պատճառով փուչիկների մեջ առաջացնել լյումինեսցենտ: Հեղուկի մեջ ուլտրաձայնային բուժման տեխնոլոգիան առավելապես կապված է կավիտացիայի հետ։

 

Ջերմային ազդեցություն

Բարձր ուլտրաձայնային հաճախականության և բարձր էներգիայի շնորհիվ այն կարող է առաջացնել զգալի ջերմային էֆեկտներ, երբ ներծծվում է աշխատանքային մասի կողմից:

 

Քիմիական ազդեցություն

Ուլտրաձայնային ալիքների ազդեցությունը կարող է խթանել կամ արագացնել որոշակի քիմիական ռեակցիաներ: Օրինակ, մաքուր թորած ջուրը ուլտրաձայնային բուժումից հետո առաջացնում է ջրածնի պերօքսիդ; ազոտով լուծված ջուրը ուլտրաձայնային բուժումից հետո առաջացնում է ազոտային թթու; իսկ ներկերի ջրային լուծույթը կփոխի գույնը կամ կթուլանա ուլտրաձայնային բուժումից հետո: Այս երեւույթները միշտ ուղեկցվում են կավիտացիայով։ Ուլտրաձայնը կարող է նաև արագացնել բազմաթիվ քիմիական նյութերի հիդրոլիզի, քայքայման և պոլիմերացման գործընթացները: Ուլտրաձայնը զգալի ազդեցություն ունի նաև ֆոտոքիմիական և էլեկտրաքիմիական գործընթացների վրա: Տարբեր ամինաթթուների և այլ օրգանական նյութերի տարբեր ջրային լուծույթների ուլտրաձայնային բուժումից հետո կլանման սպեկտրի բնորոշ գոտին անհետանում է և ցույց է տալիս միասնական ընդհանուր կլանումը, ինչը ցույց է տալիս, որ մոլեկուլային կառուցվածքը փոխվել է կավիտացիայի միջոցով: