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超声波清洗:频率范围和应用

作者: admin 时间:2019-05-19 来源:未知
摘要:超声波清洗:频率范围和应用 您可能对精密超声波清洗技术的基础知识有了一定的了解。清洁过程有许多不同的方面,特定于应用上并且技术上很复杂,让我们了解一个重要方面:频率...

  超声波清洗:频率范围和应用

 

  您可能对精密超声波清洗技术的基础知识有了一定的了解。清洁过程有许多不同的方面,特定于应用上并且技术上很复杂,让我们了解一个重要方面:频率。高频声波被引入液体中以产生气蚀,有效地清洗清洁槽中目标部件的污渍。

 

  对空化的仔细研究

 

  有许多关于空化问题的技术论文,包括一些关于最小化空化对螺旋桨设计的不利影响的技术论文。而不是寻找方法来规避不利现象,我们尝试通过操纵声波的振幅和频率来利用空化,使其以有用的方式工作,促进精密超声波清洗。

 

  由于波的稀疏和压缩发生的频率,空化现象的特征发生变化。关键问题是产生气泡的大小 - 频率越低,压力波越大。压力波越大,气泡越大。较大的气泡产生更大的能量,因此气泡直径大小和超声波频率成反比关系;空化(擦洗)产生的超声能量随着频率的降低而增加。

 

  需要考虑的一个相关点是,虽然较大的气泡具有较高的能量输出,但由于它们的尺寸,它们在小裂缝,裂缝和百叶窗中清洁渗透的可能性较小。最常用作超声波清洗功率和穿透力之间理想折衷的频率为40kHz,产生直径约为1微米的空化气泡。对于涉及重型机械设备的工业应用,例如清洁发动机槽体,散热器,模具和其他金属,其中表面处理不是关键考虑因素,通常使用25khz  - 较低频率,更强大的清洁技术,但如果使用则可能具有破坏性零件清洁应用。因此,对于更精细的操作,例如精密光学器件,硬盘驱动器部件等,68kHz是另一种常见频率。在频谱的较高端,偶尔会使用170kHz,通常用于医药产品,医疗植入物和钛组件。

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