超声波的工作原理
全自动超声波清洗机原理主要是将换能器,将功率超声频源的声能,并且要转换成机械振动,通过清洗槽壁使之将槽子中的清洗液辐射到超声波。由于受到辐射的超声波,使之槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。 当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,超声波换能器振子,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,这种超声波空化所产生的---压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。
超声波换能器不同结构设计会有哪些影响因素
超声波换能器是将电能转换成机械能的器件,以压电效应实现电能与声能相互转换的器件,称为压电换能器,它由中央压电陶瓷元件,前后金属盖板,预应力螺杆,电极片以及绝缘管组成。根据不同的结构设计不同,超声波换能器,对它们的形式和性能表现也有很大影响。
超声波换能器的影响因素,据超声波换能器制造商鑫特超声设备介绍,其具体来讲的话,是有结构、压电陶瓷、材料匹配及制作工艺等这些。而且,其厚度不同的话,那么,换能器的电参数,超声波换能器厂家,是有明显差异的。如果其是作为热表的话,那么在影响因素上,主要是压电陶瓷材料和制作工艺这两个。
超声波换能器主要考虑的工作状态问题
一般想要确定超声波换能器的工作状态,必须求出它的机械振动系统的状态方程式和电路系统状态方程式。超声波换能器机械系统的状态方程式是超声波换能器处于工作状态时,描写它的机械振动系统的力和振速的关系式,而电路系统的状态方程式是描写电路系统的振动特性的。
由于超声波换能器的机械系统和电路系统是互相配合的,所以机械系统的振动会影响到电路的平衡,而电路的变化也会影响到机械系统的振动,因此我们总是利用这些方程组分析、讨论超声波换能器的工作特性。超声波换能器主要考虑的工作状态问题就是与输入输出端的匹配。
客户将超声波换能器通过电缆连到驱动电源上,通电后空载或有载时测得的实际工作频率。因客户匹配电路各不相同,同样的超声波换能器在不同的驱动电源表现出来的频率是不同的,这样的频率不能作为讨论的依据。
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