Zašto kvaliteta spajanja sonde i rezervoara za čišćenje ima veliki utjecaj na kvalitetu ultrazvučne mašine za čišćenje
Ostavi poruku
U opsegu niske ultrazvučne frekvencije (20-100 kHz), velika većina trenutne industrije je upotreba sendvič piezoelektričnog pretvarača sa jednim vijkom (kompozitni pretvarač), razlika u arhitekturi uglavnom leži u obliku radijatora (aluminijski blok spojen pločom od nerđajućeg čelika), jedan je konusni rog; Još jedan pravi oblik štapa.
Transduktori u obliku trube imaju veću efikasnost akustičkog zračenja od štapnih pretvarača, odnosno istu ulaznu električnu snagu. Veća akustična snaga se postiže u rezervoaru za čišćenje, dok se na pretvaraču troši manje električne energije, što rezultira manjom toplinom sonde. Kada je električna snaga ulaznog pretvarača jednaka, jer je površina zračeće površine trube veća od površine pretvornika šipke, intenzitet zvuka zračeće površine je manji, a površinska kavitacijska korozija spojene ploče od nehrđajućeg čelika sa njim je mala.
Produžava se vijek trajanja spremnika za čišćenje (ili potapajućeg pretvarača). Stoga je bolje koristiti sirenu u normalnim okolnostima. Prednosti ovog pretvarača su još izraženije, posebno u opsegu viših frekvencija {40KHz iznad). Budući da može smanjiti štetne efekte bočnih vibracija zbog širokog frekvencijskog pojasa, također je pogodan za čišćenje. U nekim slučajevima, kao što je čišćenje dubljih rupa za vijke. Preporučljivo je koristiti sondu sa visokim intenzitetom zvuka zračenja. U ovom slučaju radijator sonde obično ima oštar oblik fokusiranja kako bi se pojačao intenzitet zvuka zračeće površine. Sonda se obično ne vezuje za rezervoar za čišćenje, već se ubacuje direktno u tečnost radi čišćenja.
Trenutno, neki ultrazvučni uređaji za čišćenje robe, zaglavi na dnu spremnika za čišćenje ili zid distribucije sonde je preblizu, bliski aranžman. Intenzitet električne energije ulaznog pretvarača dostiže 2-3 vata po kvadratnom centimetru. Ovako visoka čvrstoća će ubrzati kavitacijsku koroziju površine ploče od nehrđajućeg čelika (površine u kontaktu s tekućinom za čišćenje) i skratiti vijek trajanja. S druge strane, intenzitet zvuka je previsok. Veliki mjehurići će se stvoriti blizu površine čelične ploče, povećavajući gubitak prijenosa zvuka i slabeći učinak čišćenja daleko od sonde. Općenito, prikladan je intenzitet snage po kvadratnom centimetru manji od 1,5 vati (prema površini čelične ploče sa pretvaračem). Ako je rezervoar za čišćenje dubok, osim što se dno rezervoara zalijepi za sondu, zid također treba razmotriti spajanje sonde.
Kvaliteta spajanja sonde i rezervoara za čišćenje ima veliki utjecaj na kvalitetu ultrazvučne mašine za čišćenje. Ne samo da se mora čvrsto zalijepiti, već zahtijeva i da sloj ljepila bude ujednačen, da nema nedostatka ljepila i pukotina, tako da se energija akustičnog vala može prenijeti u maksimalnoj mjeri na tekućinu za čišćenje, kako bi se poboljšala efikasnost mašine i efekta čišćenja. Trenutno postoji neka oprema za čišćenje kako bi se spriječilo da sonda padne sa spremnika za čišćenje. Neki proizvođači usvajaju fiksni način zavrtnja i viskoze. Iako pretvarač neće pasti u ovom načinu povezivanja, postoje mnoge skrivene opasnosti.
Ako je kvalitet zavarivanja šrafom loš, kao što je ako nije okomito na površinu ploče od nehrđajućeg čelika, gumeni sloj nije ujednačen, ili čak puca ili nema ljepila, prijenos energije će biti oslabljen; S druge strane, ako zavarivanje nije dobro, to će utjecati i na glatku površinu nehrđajućeg čelika, što će rezultirati ubrzanom kavitacijskom korozijom i skraćenim vijekom trajanja. Jedan od načina za procjenu kvaliteta spajanja je mjerenje porasta temperature sonde nakon punjenja rezervoara za čišćenje vodom i pokretanja u određenom vremenskom periodu. Ako temperatura jedne sonde raste posebno brzo među mnogima, to ukazuje da se sonda možda neće dobro povezati. Budući da zvučno zračenje u ovom trenutku nije dobro, većina električne energije se troši na pretvarač i grijanje.








