Siêu âm là một phần của sóng âm, là tai người không thể nghe thấy sóng âm, tần số cao hơn 20 KHZ, nó và sóng âm có điểm chung, được tạo ra bởi vật liệu và độ rung, và chỉ truyền trong môi trường ; Đồng thời, nó cũng tồn tại trong tự nhiên, nhiều loài động vật có thể truyền và nhận siêu âm, trong đó những con dơi nổi bật nhất, nó sử dụng tiếng vang siêu âm của chuyến bay yếu và bắt thức ăn trong bóng tối. Nhưng siêu âm cũng có những đặc tính đặc biệt, chẳng hạn như tần số cao hơn và bước sóng ngắn hơn, do đó nó tương tự như sóng ánh sáng với bước sóng ngắn hơn.
Tính năng, đặc điểm
Sóng siêu âm là sóng rung cơ học đàn hồi, có một số đặc điểm so với âm thanh nghe được. Gia tốc rung ở điểm khối lượng của môi trường truyền dẫn là rất lớn. Cavitation xảy ra trong môi trường lỏng khi cường độ siêu âm đạt đến một giá trị nhất định.
Đặc điểm chùm tia
Sóng âm từ một nguồn âm thanh di chuyển theo hướng (yếu theo các hướng khác) được gọi là chùm tia. Do bước sóng ngắn của nó, sóng siêu âm cho thấy một chùm tia tập trung chuyển động theo một hướng nhất định khi chúng đi qua lỗ, lớn hơn chiều dài sóng. Do hướng siêu âm mạnh, thông tin có thể được thu thập. Ngoài ra, khi đường kính của chướng ngại vật lớn hơn bước sóng theo hướng truyền sóng siêu âm, "bóng âm thanh" sẽ được tạo ra phía sau chướng ngại vật. Đây giống như ánh sáng truyền qua các lỗ và chướng ngại vật, do đó sóng siêu âm có đặc điểm chùm tia tương tự như sóng ánh sáng.
Chất lượng chùm sóng siêu âm thường được đo bằng kích thước của Góc phân kỳ (thường)
Điều này được thể hiện như một acetabulum bán truyền. Lấy nguồn âm thanh loại hình tròn piston như một ví dụ, kích thước của nó xác định
Nguyên tắc cơ bản của siêu âm
Nguyên tắc cơ bản của siêu âm (4 ảnh)
Đường kính thích hợp (D) của nguồn âm thanh và bước sóng của sóng âm thanh được hiển thị bên dưới. Do đó, để làm cho thân âm thanh phát ra siêu âm tốt hướng, phải làm cho góc theta nhỏ, càng xa càng tốt thì co trực tiếp, nguồn phát D (nguồn) phải lớn hoặc tần số f cũng phải cao để bị bắn, nếu không sẽ ngược lại. Là bước sóng siêu âm, ngắn hơn bước sóng của âm thanh nghe được, vì vậy nó có đặc tính âm thanh sóng tốt hơn âm thanh, tần số siêu âm càng cao, thì bước sóng càng ngắn thì đặc tính truyền dẫn rất quan trọng đối với một hướng nhất định.
Đặc tính hấp thụ
Khi sóng siêu âm di chuyển trong các phương tiện khác nhau, với sự gia tăng khoảng cách truyền, cường độ siêu âm sẽ dần dần suy yếu và năng lượng sẽ dần dần được tiêu thụ. Loại năng lượng này được hấp thụ bởi các phương tiện truyền thông, được gọi là hấp thụ âm thanh. 1845 Stoke. GG) Tìm thấy: khi sóng âm thanh qua chất lỏng, do chuyển động tương đối hạt lỏng và ma sát bên trong (có nghĩa là, hiệu ứng nhớt) dẫn đến hấp thụ âm thanh, do đó suy ra do ma sát bên trong của môi trường hoặc chất lỏng nhớt trong hấp thụ âm thanh công thức. Ngoài ra, khi sóng âm thanh truyền qua môi trường lỏng, nhiệt độ của vùng nén sẽ cao hơn nhiệt độ trung bình. Ngược lại, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung bình của khu vực thưa thớt, do đó, do sự truyền nhiệt giữa phần nén và phần thưa thớt của sóng âm để trao đổi nhiệt, do đó giảm năng lượng âm thanh năm 1868 Kirchhoff (Kirchhoff g) .) gây ra bởi sự hấp thụ âm thanh của công thức dẫn nhiệt được suy luận.
Có thể thấy rằng hệ số hấp thụ a tỷ lệ thuận với bình phương của tần số sóng âm, và khi tần số tăng gấp 10 lần, hệ số hấp thụ tăng 100 lần. Tức là tần số càng cao thì độ hấp thụ càng lớn, do đó khoảng cách truyền sóng âm thanh nhỏ hơn. Trong khí đốt, Einstein đề xuất vào năm 1920 bởi sự phân tán tần số âm thanh để xác định tỷ lệ phản ứng của khí liên quan, do đó thúc đẩy sự hấp thu của cơ chế thư giãn nhiệt phân tử khí kéo dài đến chất lỏng, bởi vì các phân tử trong môi trường thu được bởi các va chạm giữa các phân tử hấp thụ nhiệt thư giãn. Vì vậy sóng âm tần số thấp có thể di chuyển xa trong không khí và sóng âm tần số cao phân rã nhanh chóng trong không khí.
Trong chất rắn, sự hấp thụ âm thanh phụ thuộc phần lớn vào cấu trúc thực của chất rắn.
Gây ra bởi những điều trên để xem một số lý do cho phương tiện khác nhau về sự hấp thụ âm thanh, nhưng lý do chính là độ nhớt trung bình, dẫn nhiệt, cấu trúc thực tế của phương tiện và phương tiện của động lực học vi mô gây ra bởi hiệu ứng thư giãn, vv ., trong quá trình hấp thụ âm thanh của môi trường thay đổi với tần số của âm thanh. Sóng siêu âm là sóng âm tần số cao, khi truyền trong cùng môi trường, khi tần số tăng lên, năng lượng được hấp thụ bởi môi trường tăng lên. Ví dụ: tần suất là
Tỷ lệ năng lượng hấp thụ bởi siêu âm Hz trong không khí là
Các sóng âm thanh của Hz lớn gấp 100 lần. Đối với cùng một tần số truyền siêu âm do phương tiện truyền thông khác nhau. Ví dụ, khi truyền trong khí, chất lỏng và chất rắn, hấp thụ của nó là mạnh nhất, yếu hơn và nhỏ nhất tương ứng. Vì vậy sóng siêu âm di chuyển khoảng cách ngắn nhất trong không khí.
Khi sóng siêu âm được lan truyền trong môi trường đồng nhất, cường độ âm thanh bị suy yếu với sự gia tăng khoảng cách do sự hấp thụ của môi trường, đó là sự suy giảm của sóng âm.
Khi cường độ ban đầu của sóng siêu âm là J0, sau khoảng cách x mét, cường độ của nó là
Jx Joe - 2 ax = ""
Trong đó a là hệ số hấp thụ (hệ số suy giảm).
Hệ số hấp thụ sóng âm trong các phương tiện khác nhau có thể thu được từ trên.
Nó có thể được nhìn thấy từ điều này mà sức mạnh siêu âm giảm theo cấp số nhân. Ví dụ, cường độ sóng siêu âm với tần số 106Hz sẽ giảm một nửa sau khi nó rời nguồn âm thanh và vượt qua 0,5m trong không khí. Nó đi du lịch trong nước, nó sẽ là 500 triệu dặm trước khi nó đang diễn ra được một nửa như mạnh mẽ.
Có thể thấy rằng khoảng cách di chuyển trong nước gấp 1000 lần khoảng cách di chuyển trong không khí. Tần số càng cao, phân rã càng nhanh. Nếu siêu âm với tần số 1011Hz được truyền qua không khí, nó sẽ biến mất mà không có dấu vết ngay lập tức khi nó rời khỏi nguồn âm thanh. Trong chất lỏng nhớt, siêu âm được hấp thu nhanh hơn. Ví dụ, tại 200C, cường độ của tần số siêu âm 300kHz được giảm xuống còn một nửa. Chỉ có không khí dày 0,4m là đủ
Trong nước, nó sẽ đi qua 440m. Trong dầu biến áp, nó sẽ lan rộng khoảng 100m. Trong sáp parafin, nó sẽ lan rộng khoảng 3m. Do đó, vật liệu có kích thước lớn (cao su, bakelite, nhựa đường) là chất cách điện tốt cho âm thanh siêu âm.
Năng lượng lớn
Sóng siêu âm truyền năng lượng nhiều hơn âm thanh nghe được. Bởi vì khi sóng âm đạt tới vật liệu nào đó, do tác động của sóng âm làm cho các phân tử trong vật liệu cũng theo độ rung, tần số rung và tần số âm là như nhau, do đó tần số dao động phân tử để xác định tốc độ rung động phân tử , tần số càng cao thì tốc độ càng lớn. Do đó các phân tử chất bằng dao động và năng lượng, năng lượng bên cạnh có liên quan đến khối lượng của phân tử, và phân tử tỉ lệ với bình phương của vận tốc rung, và vận tốc dao động liên quan đến tần số dao động phân tử, vì vậy tần số của sóng âm thanh, cụ thể là vật liệu có năng lượng cao hơn của các phân tử. Sóng siêu âm thường xuyên hơn nhiều so với sóng âm thanh, vì vậy chúng tạo ra các phân tử vật chất nhiều năng lượng hơn. Điều này cho thấy chính siêu âm có thể là
Cung cấp vật chất có đủ năng lượng.
Tai người bình thường có thể nghe thấy sóng âm thanh tần số thấp và năng lượng thấp. Ví dụ, giọng nói lớn khoảng 50uW / cm2. Nhưng sóng siêu âm có nhiều năng lượng hơn sóng âm. Ví dụ: tần suất là
Độ rung siêu âm của Hz có cùng năng lượng so với biên độ và tần số
Sóng Hz rung động năng lượng nhiều triệu lần vì năng lượng của sóng âm tỷ lệ với bình phương của tần số. Có thể thấy rằng nó chủ yếu là năng lượng cơ học khổng lồ của sóng siêu âm
Điểm khối lượng vật chất tạo ra một gia tốc lớn.
Trong hoạt động bình thường, độ lớn bình thường của cường độ âm thanh của loa là
W / cm2. Súng bắn lớn tiếng
W / cm2. Âm thanh của độ ồn vừa phải làm cho điểm khối lượng nước chỉ nhận được vài phần trăm gia tốc trọng lực (980cm / s2), vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến nước. Tuy nhiên, nếu siêu âm được áp dụng cho nước, khả năng tăng tốc của điểm nước có thể lớn hơn hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu lần so với lực, vì vậy nó sẽ
Điểm nước tạo ra chuyển động nhanh. Nó đóng một vai trò quan trọng trong khai thác siêu âm.
Hiện tượng cavitation
Cavitation là một hiện tượng vật lý phổ biến trong chất lỏng. Trong một chất lỏng do hiệu ứng vật lý, chẳng hạn như dòng xoáy và siêu âm đối với một số phần của dạng lỏng của vùng áp suất âm cục bộ, do đó gây ra gãy xương lỏng hoặc giao diện rắn, tạo thành khoang nhỏ hoặc bong bóng khí. Các cavitation hoặc bong bóng trong chất lỏng trong trạng thái không ổn định, được sinh ra, quá trình phát triển, sau đó nhanh chóng đóng cửa, khi họ nhanh chóng đóng cửa burst, tạo ra một làn sóng gây sốc, làm cho khu vực địa phương có rất nhiều áp lực. Hốc như vậy xảy ra khi bong bóng hoặc bong bóng hình thành trong một chất lỏng và sau đó đóng một cách nhanh chóng.
Về quy trình cơ bản của cavitation và sự khác biệt giữa cavitation và sôi một thời gian ngắn như sau: khi chất lỏng ở áp suất không đổi sưởi ấm hoặc nhiệt độ không đổi bằng tĩnh hoặc năng động phương pháp dưới áp lực giảm, có thể đạt được 茌 lỏng hơi khoang hoặc khoang đầy khí (hoặc lỗ) bắt đầu xuất hiện và phát triển, và sau đó đóng cửa. Nếu trạng thái này là do sự gia tăng nhiệt độ, nó được gọi là "sôi". Nếu nhiệt độ cơ bản là không đổi và áp lực cục bộ giảm, nó được gọi là "cavitation".
Nó có thể được nhìn thấy từ quá trình cơ bản của cavitation trên không mà cavitation có các đặc điểm sau: cavitation là một hiện tượng xảy ra trong chất lỏng, mà sẽ không xảy ra trong bất kỳ môi trường bình thường. Cavitation là kết quả của giải nén chất lỏng, do đó, cavitation có thể được kiểm soát bằng cách kiểm soát mức độ giải nén. Cavitation là một hiện tượng năng động liên quan đến sự phát triển và đóng cửa của cavitation.
Cavitation siêu âm là mạnh mẽ siêu âm tuyên truyền trong chất lỏng, gây ra bởi một loại hiện tượng vật lý đặc biệt, cũng là sản xuất rỗng rỗng khoang gây ra, lớn lên, nén, đóng cửa, trả lại nhanh chóng lặp đi lặp lại chuyển động của quá trình vật lý đặc biệt. Áp lực cao cục bộ tạo ra trong bong bóng sụp đổ khi đóng cửa, nhiệt độ cao, vì trường âm thanh của tần số, cường độ âm thanh và độ căng bề mặt chất lỏng, độ nhớt và môi trường xung quanh của hiệu ứng nhiệt độ và áp suất, chẳng hạn như hạt chất lỏng của hạt nhân trong lĩnh vực âm thanh dưới tác động của phản ứng có thể là vừa phải, cũng có thể mạnh mẽ. Do đó, âm thanh cavitation được chia thành trạng thái ổn định và thoáng qua cavitation.
Ổn định liên tục đề cập đến hành vi năng động của bong bóng cavitation có chứa khí và hơi. Quá trình cavitation này thường được tạo ra khi cường độ âm thanh nhỏ hơn 1W / cm2. Cavitation bong bóng rung trong một thời gian dài và cuối cùng cho một số sóng âm thanh. Các bong bóng khí rung trong trường âm thanh, do sự giãn nở của diện tích bề mặt bong bóng so với sự nén của khối lớn, lan rộng sự giãn nở tới khí bên trong bong bóng lan ra bên ngoài bong bóng, nhiều hơn khi nén và tạo bong bóng quá trình rung tăng lên. Khi biên độ dao động đủ lớn, bong bóng sẽ thay đổi từ trạng thái ổn định sang cavitation thoáng qua và sau đó sụp đổ.
Transient cavitation thường đề cập đến các bong bóng cavitation tạo ra khi cường độ âm thanh lớn hơn 1W / cm2, và rung động chỉ được hoàn thành trong một khoảng thời gian âm thanh. Khi cường độ âm thanh đủ cao và áp suất âm là âm trong nửa tuần, chất lỏng sẽ chịu áp lực lớn. Lõi bong bóng mở rộng nhanh chóng và có thể đạt tới vài lần kích thước ban đầu của nó. Sau đó, khi áp lực âm thanh là nửa tuần, các bong bóng được nén và vỡ thành nhiều bong bóng nhỏ để tạo thành hạt nhân cavitation mới. Khi bong bóng co lại nhanh chóng, khí hoặc hơi nước trong bong bóng được nén lại, và trong một thời gian rất ngắn của bong bóng cavitation sụp đổ, bong bóng tạo ra nhiệt độ cao khoảng 5000K, tương tự như nhiệt độ trên bề mặt của mặt trời. Áp lực địa phương khoảng 500 khí quyển, tương đương với áp lực của đáy đại dương sâu; Tốc độ thay đổi nhiệt độ cao tới 109K / s. Đi kèm với sóng xung kích mạnh và một hiện tượng phát quang, 400km / h, cũng có thể nghe thấy tiếng nổ nhỏ. Có thể thấy rằng năng lượng cung cấp bởi cavitation làm cho dòng chảy địa phương của áp suất cao, nhiệt độ cao và gradient cao, và cung cấp một cách mới để trích xuất các thành phần khó khăn của vật liệu y học.
Nghiên cứu siêu âm cavitation, bắt đầu vào những năm 1930 s, tìm thấy trong Monnesco và Frenzel sonoluminescence (SL), gây ra bởi recourse glow gây ra các nghiên cứu của siêu âm cavitation bong bóng phong trào và một cuộc khảo sát của các hiệu ứng cơ bản. Họ sử dụng siêu âm cavitation nhóm bong bóng đo lường trong chất lỏng để nghiên cứu "cavitation của nhiều bong bóng". Để cheng-hao wang, de-jun zhang của học viện khoa học Trung Quốc vào những năm 1960 nên thờ phượng dưới sự hướng dẫn của nhà nghiên cứu, loại điện được sử dụng để nghiên cứu phương pháp hoàn thành quá trình chuyển động của một bong bóng cavitation duy nhất. rằng bức xạ cavitation và bức xạ điện từ trong thời gian đóng cửa bong bóng, họ cũng nghiên cứu cavitation
Nhũ hóa và hiệu ứng cơ học. Vào những năm 1980, Gaitan và Crum của Hoa Kỳ sử dụng công nghệ bay lên âm thanh sẽ là một bong bóng duy nhất "bị cầm tù" trong vùng sóng sóng trường sóng đứng, cùng với quá trình tuần hoàn đồng bộ siêu âm của cavitation và đo. Những kết quả này cung cấp một cơ sở lý thuyết cho việc áp dụng siêu âm trong công nghiệp, nông nghiệp, y học và các lĩnh vực khác, và cũng cung cấp các điều kiện cho phép đo siêu âm cavitation.
Đo cường độ cavitation
Theo một báo cáo trong hiện tại, cường độ của siêu âm cavitation không phải là một phương pháp đo lường tuyệt đối, nhưng việc áp dụng siêu âm trong hiệu ứng thực tế là một số cách có mối quan hệ trực tiếp với cường độ của cavitation, do đó, tìm cách để đo cavitation sức mạnh có ý nghĩa quan trọng trong ứng dụng thực tế. Và cường độ của cavitation và cavitation bong bóng không chỉ đóng cửa khi áp lực từ kích thước, số lượng cavitation bong bóng trong đơn vị khối lượng, cũng liên quan đến các loại khác nhau của cavitation bong bóng, vì vậy chỉ có thể đo cường độ tương đối. Hiện nay, nó chủ yếu là nghiên cứu từ quan điểm của siêu âm làm sạch, để trực tiếp đo lường hiệu quả của siêu âm làm sạch, và các phương pháp như sau:
Phương pháp ăn mòn: sẽ có độ dày khoảng 20 um nhôm, thiếc hoặc chì trong lĩnh vực âm thanh ở khoảng cách nhất định, ăn mòn cavitation, trong một khoảng thời gian nhất định, theo sự ăn mòn, trọng lượng của mẫu để đo cavitation tương đối cường độ, phương pháp này được gọi là phương pháp ăn mòn giả. Phương pháp này có thể đo cường độ cavitation tương đối từ bề mặt chất lỏng đến độ sâu khác nhau. Phương pháp đo lường là yêu cầu kết thúc bề mặt mẫu kim loại là phù hợp, thực hiện một số phép đo, để tìm ra giá trị trung bình.
Phương pháp hóa học: khi natri iodide được đặt trong cacbon tetraclorua, cường độ cavitation tương đối được đo bằng lượng iốt được giải phóng dưới dạng cavitation âm thanh. Phương pháp này được gọi là phương pháp hóa học. Phương pháp này là sử dụng phương pháp quang phổ hoặc phương pháp đánh dấu phóng xạ để xác định định lượng phát hành iốt. Bởi vì ở cường độ siêu âm 5-30 W / cm2, lượng i-ốt được giải phóng tăng lên khi tăng cường độ âm thanh sau 1 phút điều trị, cường độ cavitation được đo bằng kích thước của lượng phát hành.
Phương pháp nhặt rác: làm sạch với các hiện vật ô nhiễm phóng xạ làm mẫu, sử dụng sau khi làm sạch siêu âm, đo định lượng lượng bụi bẩn, để đo tác dụng làm sạch siêu âm hoặc cường độ cavitation tương đối, phương pháp này được gọi là loại bỏ bụi bẩn. Trong ứng dụng thực tế, cũng có các phương pháp đo tạp nhiễu, không được mô tả ở đây.
Các hiệu ứng tiêu cực và ứng dụng của siêu âm cavitation
Bởi vì sự rung động phi tuyến của bong bóng gây ra bởi cavitation âm thanh và áp lực nổ khi chúng vỡ, nhiều hiệu ứng vật lý và hóa học có thể được tạo ra với cavitation. Những hiệu ứng này có tác động tiêu cực, nhưng chúng cũng có ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật. Ví dụ, bề mặt của cánh quạt quay tốc độ cao được sử dụng bởi tàu thường bị áp lực cavitation, và "corrodes" vào một số nhãn hiệu. Khi cavitation là nghiêm trọng, sự hiện diện của một số lượng lớn các bong bóng khí sẽ ảnh hưởng đến lực đẩy của cánh quạt. Trong ngành công nghiệp dân dụng, cavitation "ăn mòn" có thể làm hỏng đường ống và các thiết bị. Tuy nhiên, việc sử dụng sóng xung kích cavitation hoặc nhiệt độ cao của các bong bóng kín có thể mang lại lợi ích trong ngành. Ví dụ, làm sạch siêu âm đề cập đến việc xây dựng phức tạp của các kênh bất thường bằng sóng âm thanh, và làm sạch các bộ phận máy và các bộ phận máy vi tính được đặt trong chất tẩy rửa bằng siêu âm cavitation. Siêu âm descaling và tẩy cặn cũng có thể được thực hiện trong lò hơi. Quá trình nhũ hóa của sản xuất dược phẩm cũng có thể đạt được bằng cách cavitation. Nhũ tương của các giải pháp hỗn hợp như dầu và nước có thể được chuẩn bị trong công nghiệp. Hàn siêu âm (phá vỡ lớp oxit của bề mặt kim loại và tạo điều kiện hàn kim loại); Cavitation siêu âm được sử dụng để thúc đẩy một số quá trình phản ứng hóa học. Phá vỡ các bức tường mịn của cây, thúc đẩy việc giải thể các thành phần hóa học thành dung môi, và cải thiện tỷ lệ thành phần hóa học. [2]
Nguyên tắc làm sạch siêu âm là tín hiệu điện dao động tần số cao được tạo ra bởi máy phát điện. Các rung động cơ học tần số cao được chuyển đổi thành tần số cao bởi bộ chuyển đổi, được truyền đến chất lỏng làm sạch, và phôi được làm sạch hiệu quả. Cơ chế làm việc của nó là sử dụng hiệu ứng cavitation để tăng gấp đôi hoặc hơn mười lần bán hàng để cải thiện hiệu quả làm sạch. Khi chất lỏng được đưa vào máy làm sạch và siêu âm sóng được áp dụng, sóng siêu âm trong chất lỏng làm sạch là một loại sóng tần số cao với giai đoạn dày đặc và truyền dẫn bức xạ, mà làm cho chất lỏng rung qua lại ở tốc độ cao. Trong vùng áp suất âm của rung động do chất lỏng xung quanh bổ sung, vô số hình bong bóng chân không nhỏ, và trong vùng áp suất dương, bong bóng khí nhỏ bất ngờ đóng lại, dưới áp suất trong quá trình đóng do va chạm giữa chất lỏng sóng hình thành lên đến hàng ngàn bầu không khí áp suất tức thời cao, ảnh hưởng đến việc làm sạch phôi. Các chất nhờn và tạp chất hấp thụ trên phôi được tách ra nhanh chóng từ phôi gia công dưới áp suất cao tức thời liên tục. Vì vậy, để đạt được mục tiêu làm sạch. Hai thông số chính của sóng siêu âm: tần số: F> 20KHz; Mật độ công suất: p = công suất phát (W) / vùng truyền (cm2); Thông thường p = 0,3 w / cm2; Trong một chất lỏng cho sự lây lan của siêu âm làm sạch bụi bẩn trên bề mặt của đối tượng, và nguyên tắc của nó có thể được sử dụng để giải thích hiện tượng cavitation rằng siêu âm rung tuyên truyền trong một chất lỏng sonic áp lực đạt đến một áp suất khí quyển, mật độ năng lượng là 0,35 w / cm2, sau đó sóng siêu âm có thể đạt được áp suất chân không hoặc âm, đỉnh áp suất nhưng, trên thực tế, không có áp lực âm, do đó tạo ra rất nhiều áp lực trong chất lỏng, hạt nhân phân tử lỏng tách thành kệ trống. Các khoang là rất gần với một chân không, và nó vỡ khi áp lực siêu âm đạt đến tối đa của nó khi áp lực siêu âm được đảo ngược. Hiện tượng sóng xung kích gây ra do vỡ nhiều bong bóng cavitation nhỏ được gọi là cavitation. Quá ít âm thanh không thể tạo ra cavitation. Máy làm sạch siêu âm bao gồm ba phần chính: (1) tải của làm sạch chất lỏng làm sạch thép không gỉ xi lanh (2) (3) siêu âm đầu dò siêu âm làm sạch máy siêu âm máy phát điện với độ sạch cao, máy ưu điểm của tiếng ồn thấp và cuộc sống lâu dài của Trang thiết bị. Và có thể là hình dạng hình học phức tạp hơn, chẳng hạn như một loạt các lỗ mù, lỗ nhỏ, lỗ sâu, vv với các phương pháp làm sạch khác khó khăn để làm sạch các bộ phận để làm sạch hiệu quả. Là kết quả của hoạt động độc đáo ở trên, ngày càng có nhiều người nhận ra và chấp nhận. Thứ hai, các đặc điểm của thiết bị khi máy làm sạch siêu âm chứa đầy nước, sau khi bật mạch cung cấp điện chuyển đổi dòng điện xoay chiều (ac) 50 hz thành tần số siêu âm xen kẽ dòng điện, tạo dao động, sự hình thành dao động được sáng tác bởi mạch cộng hưởng điện cảm và điện dung đầu dò, và tín hiệu dao động thông qua phản hồi liên tục để tiến hành. Các bóng bán dẫn khuếch đại và sau đó gửi nó đến mạch cộng hưởng loạt. Tần số cộng hưởng này được điều chỉnh chính xác trên tần số cộng hưởng tự nhiên của bộ chuyển đổi trước khi máy rời khỏi nhà máy để mang lại hiệu quả tốt nhất cho bộ chuyển đổi. Đầu dò là thông qua các stud và liên kết dính mạnh mẽ trên đáy bể làm sạch bằng thép không gỉ, năng lượng cơ học siêu âm đầu dò thông qua dưới cùng của kênh để chuyển đến chất lỏng trong bể, và sau đó áp dụng cho chất lỏng của hiện vật được làm sạch, như vậy để nhận ra chức năng làm sạch siêu âm. Các bóng bán dẫn công suất cao hoạt động ở độ bão hòa chuyển đổi, do đó, dạng sóng đầu ra của nó là hình vuông. Khi sóng vuông đi vào mạch cộng hưởng và được lọc bằng điện cảm và điện dung, nó trở thành sóng sin. Do đó, dạng sóng hiện tại tác động lên bộ chuyển đổi đã trở thành sóng sin. Có hai loại máy phát điện siêu âm của máy làm sạch siêu âm, một là mạch tự kích thích, khác là mạch kích thích riêng. Mạch tự kích thích rất đơn giản, thiết thực và tiết kiệm. Các mạch kích thích khác có công suất cao, theo dõi tần số và hạn chế dòng điện, sưởi ấm và các loại bảo vệ khác. Hai mạch này phù hợp cho các doanh nghiệp ở các cấp độ khác nhau và nhiều khách hàng hơn. 1. Kết nối máy phát điện với cáp trong khe làm sạch. 2. Tiêm dung dịch làm sạch đã chọn vào bể. 3. Kết nối máy phát điện với 220V cộng hoặc trừ 10% cung cấp điện 50hz ac. 4. Bật công tắc nguồn của máy phát điện và đèn chỉ báo nguồn đang bật (tại thời điểm này, chất lỏng trong bình bắt đầu rung và làm rung). 1. Để kéo dài tuổi thọ, bạn nên đặt thiết bị ở khu vực thông thoáng và khô, và lỗ quạt ở mặt sau của máy phát cần được vệ sinh thường xuyên. Máy phát điện có lỗ thông hơi trên tất cả các bên để giữ cho không khí chảy không bị cản trở. 2. (1) bể làm sạch phải được đưa vào chất lỏng để khởi động, mực nước thấp nhất> 100 mm (dưới) của đồng rung loại và ngang, đầu dò ở bên cạnh, cho máng làm sạch bể dọc theo 100 mm, như trong điều kiện không khí mở một cơ hội để làm hỏng máy. (2) khi nhiệt độ cơ thể làm sạch xi lanh là nhiệt độ bình thường, không trực tiếp bơm chất lỏng nhiệt độ cao vào xi lanh, để tránh làm nới lỏng đầu dò và ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của máy. (3) khi giải pháp làm sạch cần phải được thay thế do ô nhiễm, không để chất lỏng đông lạnh trực tiếp vào nhiệt độ cao bên trong xi lanh, nó cũng có thể dẫn đến đầu dò, nên đóng công tắc nóng cùng một lúc, để tránh lò sưởi bị hỏng do khe không có chất lỏng. (4) kiểm tra đầu dò thường xuyên để tránh ẩm ướt và tác động, để tránh mất mát không cần thiết. 3. Sau khi sử dụng, nguồn điện chính phải được tắt. 4. Không khởi động lại máy ngay lập tức sau khi tắt nguồn, thời gian giải phóng phải dài hơn một phút.





