Jan 25, 2024 Jätä viesti

Ultraäänipuhdistuskone

 

Ultraäänipuhdistuskone

 

Ääniaaltojen läpäisy etenee pituussuunnassa sinikäyrän mukaan, eli toinen kerros on vahva ja toinen heikko ja välittyy peräkkäin. Kun heikko ääniaaltosignaali vaikuttaa nesteeseen, se muodostaa tietyn alipaineen nesteeseen, jolloin nesteeseen muodostuu monia pieniä kuplia. , ja kun voimakas akustinen signaali vaikuttaa nesteeseen, nesteeseen muodostuu tietty positiivinen paine, jolloin nesteeseen muodostuneet pienet kuplat murskautuvat. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun ultraääniaallot vaikuttavat nesteeseen, jokaisen nesteen kuplan romahtaminen tuottaa voimakkaimman iskuaallon, joka vastaa välitöntä korkeaa lämpötilaa ja jopa tuhansia ilmakehyksiä. Tätä ilmiötä kutsutaan "kavitaatioksi" "vaikutukseksi". Ultraäänipuhdistus käyttää nesteessä olevien kuplien puhkeamisen synnyttämää iskuaaltoa työkappaleen sisä- ja ulkopintojen puhdistus- ja hankausvaikutuksen saavuttamiseksi.


Ultraääniaallot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, nimittäin infraääniaallot, akustiset aallot ja ultraääniaallot. Infraääniaaltojen taajuus on alle 20 Hz, ääniaaltojen taajuus on 20 Hz ~ 20 kHz ja ultraääniaaltojen taajuus on yli 20 kHz. Niistä infraääniaallot ja super-lubo-aallot ovat yleensä ihmiskorville kuulumattomia. Super Lu -aalloilla on hyvä etenemissuuntaus ja vahva läpäisykyky korkean taajuutensa ja lyhyen aallonpituutensa ansiosta.

Ultraäänipuhdistuskoneen periaate on muuntaa teho-ultraäänilähteen äänienergia mekaaniseksi värähtelyksi muuntimella, joka säteilee ultraääniaaltoja säiliössä olevaan puhdistusnesteeseen puhdistussäiliön seinämän läpi. Säteilevien ultraääniaaltojen ansiosta säiliössä olevan nesteen mikrokuplat voivat ylläpitää tärinää ääniaaltojen vaikutuksesta.

 

Kun äänenpaine tai äänenvoimakkuus saavuttaa tietyn tason, kuplat laajenevat nopeasti ja sulkeutuvat sitten yhtäkkiä. Tämän prosessin aikana syntyy paineaalto kuplan sulkemisen hetkellä, mikä aiheuttaa 1012Pa ~ 1013Pa paineen kuplan ympärille. Tämä ultraäänihöyrystyksen synnyttämä valtava paine voi tuhota liukenemattoman lian ja saada ne erottumaan liuokseksi.

 

Toisaalta ultraääniaallot tuhoavat lian adsorption ja puhdistusosien pinnan; toisaalta ne voivat aiheuttaa väsymisvaurioita likakerrokseen ja kuoriutua pois. Kaasukuplien värähtely hankaa kiinteää pintaa. Kun likakerroksessa on aukko, joka voidaan porata, kuplat poistuvat välittömästi "Porauksen" tärinä saa likakerroksen putoamaan. Kavitaatiosta johtuen nämä kaksi nestettä hajoavat nopeasti ja emulgoituvat rajapinnalla. Kun kiinteät hiukkaset kääritään öljyyn ja tarttuvat puhdistuskappaleen pintaan, öljy emulgoituu ja kiinteät hiukkaset putoavat itsestään. , kun ultraääni etenee puhdistusnesteessä, se tuottaa positiivisen ja negatiivisen vuorottelevan äänenpaineen muodostaen suihkun, joka vaikuttaa puhdistusosiin. Samanaikaisesti epälineaaristen vaikutusten vuoksi syntyy akustista virtausta ja mikroakustista virtausta, ja ultraäänikavitaatiota tapahtuu kiinteän ja nesteen rajapinnassa. Nopeaa mikrosuihkua tuottaessa kaikki nämä vaikutukset voivat tuhota likaa, poistaa tai heikentää rajalikakerrosta, lisätä sekoittumista ja diffuusiota, nopeuttaa liukenevan lian liukenemista ja vahvistaa kemiallisten pesuaineiden puhdistusvaikutusta.

 

Voidaan nähdä, että missä tahansa paikassa, jossa neste voidaan upottaa ja äänikenttä on olemassa, on puhdistava vaikutus. Sen ominaisuudet sopivat hyvin monimutkaisen pintamuodon omaavien osien puhdistamiseen. Tämän tekniikan käyttö voi vähentää kemiallisten liuottimien määrää, mikä vähentää merkittävästi ympäristön saastumista.

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus