Кои са основните приложения на UltraSonic?
Ултразвукът на мощността се използва в много различни индустриални процеси и някои необичайни приложения. Ние активно изследваме нови области на ултразвукови приложения. Ако не сте намерили подходящи приложения на нашия уебсайт, моля, опитайте се да се свържете с нас.
Ултразвуково пръскане на атомизация
Ултразвуковата атомизация е използването на ултразвукова енергия за разпръскване на вода или течност, образувайки течни частици от няколко десетки микрометри с размер, които се използват за пръскане, покритие, гранулиране и др. По -добра равномерност, по -тънка дебелина на покритието и по -висока точност. Скоростта на използване на покритието на ултразвуково пръскане е повече от четири пъти по -голяма от традиционното на пръскане на течности. Ултразвуково оборудване за пръскане се използва главно за горивни клетки, пръскане на потока, медицинско пръскане на стенти, тънкослойни слънчеви покрития, слънчеви клетки, графенови покрития, силиконови фотоволтаични клетки, стъклено покритие и др.
Ултразвукова сонохимия
Ултразвуковото оборудване за обработка на течност може да причини ултразвукова кавитация на течности при ултразвук с висока интензивност. Може да се разглежда като облак от мехурчета, образувани в близост до ултразвуковата глава на инструмента, звучащо като силен свиващ звук. Кавитацията генерира интензивна, асиметрична имплозия на вакуумни мехурчета, причинявайки микро струи с изключително силни механични сили на срязване. Тези сили са способността на ултразвука да задвижва много физически и химични процеси напред. Ултразвуковата енергия, действаща върху среда, може да причини високоскоростни и фини вибрации на частици, което води до промени в механичните количества като скорост, добавено звуково налягане и интензивност на звука, които действат при извличане, раздробяване, емулгиране, дисперсия, деформация и т.н.
Ултразвуково целево заваряване
Ултразвуковата целева заваръчна машина се използва за индиево покритие и подложки на различни цели като ITO, AL, MO, CR, SI и др., Които не използват поток. Ултразвуковата целева заваръчна машина може да се използва за повърхностно покритие на плоски, вътрешни и външни кръгли цели. Ултразвуковите заваръчни машини осигуряват екологично заваръчен разтвор, който не използва поток, и по принцип избягва различни проблеми на конвенционалното заваряване на потока, като по този начин осигурява стабилно и надеждно заваряване.
Лечение с ултразвукова метална стопилка
Ултразвуковото заваряване е метод за присъединяване без използване на поток за запояване, при който високочестотната механична вибрация замества появката на потока. Механичната вибрация се предава на течната вана за спойка, а енергията на механичната вибрация причинява кавитация, като по този начин ерозира повърхността на частите, потопени във банята. Това може да отстрани оксидния слой върху повърхността на частите и да позволи на разтопената спойка да намокри чистата метална повърхност.
Ултразвуково рязане
Нож се движи напред и назад по време на действието на трион, със скорост 30000 пъти в секунда. Разстоянието на движението е много малко, но ускорението е толкова високо, че нищо не може да се движи или да се придържа към острието. Хирурзите използват ултразвукови хирургични ножове, за да направят разфасовки, без да прилагат налягане. Ултразвуковите инструменти за рязане могат да се използват за продукти, които са трудни за рязане по други начини, като храна, пластмаса, каучук и т.н.
Топлината, генерирана от ултразвукова вибрация, също е много полезна. Някои изкуствени тъкани са нарязани и запечатани с ултразвукови ножове, за да се предотврати износване.
Ултразвуково почистване
Почистването е едно от най -ранните индустриални приложения на ултразвук. Поставете обекта, който трябва да се почиства в течна баня, енергично разбърквано от множество ултразвукови преобразуватели. В зависимост от приложението, течността може да бъде на основата на водна или разтворител. Традиционно преобразувателите са инсталирани около стените на резервоари за почистване, но някои съвременни устройства използват външни преобразуватели, свързани с резонансни сонди, за да предават вибрации към течността.
Ултразвуковите вълни могат да повлияят на процеса на почистване по различни начини. Бързото движение в течности помага за намокряне на повърхности, преодоляване на повърхностното напрежение и също така може да помогне за отстраняването на частиците за мръсотия и да ги отнесете от повърхността. Кавитацията може да бъде най -интересният (и ефективен) ефект - ударна вълна, генерирана от имплозията на малки парни мехурчета, може да бъде пагубна на близко разстояние. Мехурчетата са много малки и дори могат да проникнат в най -малките пропуски, което прави този процес много подходящ за части, които не могат да бъдат почистени по други методи. Моля, обърнете внимание също, че процесът трябва да е добре контролиран, за да се сведе до минимум ерозията на повърхността на почистените части. Стандартният тест за ултразвукова интензивност в резервоар за почистване е да се потапя стандартна лента за фолио в него за определено време, след това да го извадите и да се изчисли броят на дупките.

Ултразвуково метално заваряване
Ултразвуковите вълни могат да се използват за заваряване на различни метали заедно, без да се нуждаят от спойка и поток или специална подготовка. Разликата между този процес и пластмасовото заваряване е, че двата компонента вибрират успоредно на интерфейса. Това е по -интуитивен и логичен начин за генериране на триене между тях, но нагряването на триене не се счита за основен механизъм на този процес - температурата, необходима за разтопяване (или дори омекотяване), повечето метали ще бъдат трудни за постигане. Напротив, този механизъм се счита за дифузионно свързване: когато две повърхности са в близък контакт, атомите от всяка част ще се дифундират до другата част. Ултразвуковите вълни насърчават този близък контакт чрез разлагане на слоя на повърхностния оксид, привеждайки „примитивния“ метал в контакт.
Има някои ограничения на този процес. Той е подходящ само за сравнително малки компоненти (основен пример е заваряването на конектори към акумулаторите на автомобила), тъй като мощността, необходима за заваряване на по -големи компоненти, ще бъде по -висока от действителната мощност, предоставена от този метод. В допълнение, поради необходимостта от използване на висока сила на затягане и ултразвукови генератори с назъбени работни повърхности за здраво захващане на детайла, този процес често води до маркиране и деформация на компонентите.

Ултразвуково пластмасово заваряване
Пластмасовото заваряване се използва за различни продукти, от блистерни опаковки, картонени кутии и малки потребителски стоки до резервоари за автомобилно гориво и панели с инструменти. Неговият принцип на работа е точно да генерира топлина там, където е необходимо - на интерфейса между компонентите, които трябва да бъдат свързани. Компонентът е пясъчен между вибрационния ултразвуков генератор и неподвижната скоба. Странно е, че вибрациите обикновено се прилагат перпендикулярно на контактната повърхност, въпреки че повечето вибрации могат да бъдат преобразувани в движение в равнина. Това има още едно предимство, тоест налягането на затягане ще поддържа ултразвуковия генератор в контакт с компонента - обикновено без нужда от назъбени повърхности. Когато компонентът е притиснат близо до интерфейса (заваряване в близост до полето), най-добрите резултати могат да бъдат получени, но ако това не е възможно, процесът все още може да работи от разстояние („нита или вмъкване“ е вариант на Този процес, при който метален компонент (обикновено резбован ръкав) се пробива в дупка в пластмасов компонент и след това се втвърдява около пластмасовия компонент, за да се образува постоянна връзка.
Ултразвукова обработка
Ултразвуковите вълни са използвани по различни начини за обработка на метали. Инструментите на струг могат да се възползват от умишлено индуцирани вибрации, за да се предотврати увреждането на повърхностното покритие на готовите компоненти. Ултразвуковите битове за свредло се използват за много твърда керамика, работещи чрез смилане или ерозиращи материали - течната каша около бита на свредлото съдържа разхлабени твърди частици, които се сблъскват с повърхността чрез вибрация, ерозирайки материала и произвеждайки по -разхлабени твърди частици.

Ултразвуково образуване на метал
Carnaudmetalbox R&D (сега част от Crown Cork and Seal - най -голямата компания за опаковане в света) и университета Loughborough са разработили нова аерозолна кутия, която използва много иновативни процеси за формиране на метали, като се започне с ултразвуково сгъстяване (т.е. намаляване на диаметъра на консервата) в едния край . Предимството на използването на ултразвук в тази ситуация е да се сведе до минимум триенето между консервата и формата, като по този начин се намалява формиращата сила. Без ултразвук силата е толкова силна, че тялото на кутията ще се огъва и се срине по време на процеса на вътрешности. Използването на ултразвук може да намали диаметъра на консервите с 30% при една операция (при традиционните процеси на дело максималната стойност обикновено е около 5%).
Ултразвуковите вълни са ефективни само когато вибрацията е перпендикулярна на повърхността - за цилиндрични резервоари, това означава да се развие кръгова плесен, който ще вибрира в радиалната посока. Подобно на други приложения с висока мощност, всички инструменти трябва да резонират, така че необходимия резонанс режим е равномерно разширяване/свиване на обръча. Скоро открихме, че въпреки че проектирането на чип за резониране в този режим с честота на ултразвуково устройство е доста лесно, изключването на други режими на вибрация е основно предизвикателство!
Друга трудност е, че тъй като цялата плесен се разширява и договори, за инсталирането му няма удобни възли (неподвижни). Това се решава чрез използване на тръбна инсталационна система, която резонира със същата честота като самата форма.
Процесът на ултразвуково формоване е поставен във фабрика във Великобритания за производството на аерозолни кутии с малък диаметър. Производствената линия все още работи периодично, произвеждайки промоционални опаковки за няколко известни клиенти. Един от неговите продукти (парфюм DeMister на "Fleurs de Paris" спечели сребърния медал на наградата за асоциация на производителите на метални опаковки от 1997 г.

Ултразвуков скрининг
Промишлените сита обикновено се разбъркват при ниски честоти, за да помогнат равномерно на разпределението на продуктите на повърхността и улесняват преминаването на малки частици. Вибрирането на екрана с ултразвукова честота (в допълнение към това нискочестотно трептене) може значително да увеличи скоростта на потока, да предотврати запушване на продукта на дупките в екрана и да помогне за отделяне на малки частици от големи частици.

Ултразвуково синтероване
Технологията на прах металургия се използва за производство на висококачествена стомана и други метали. Преди да започне процесът на синтероване, прахът трябва да бъде опакован възможно най -плътно, за да се предотврати образуването на празнини или други дефекти в готовия продукт. Публикуваните изследователски документи показват, че използването на ултразвук може значително да подобри насипната плътност.








