1927年,美國物理學家伍德和盧米斯**早作了超聲加工試驗,利用強烈的超聲振動對玻璃板進行雕刻和快速鉆孔,但當時并未應用在工業上;1951年,美國的科恩制成***臺實用的超聲加工機。二十世紀50年代中期,日本、蘇聯將超聲加工與電加工(如電火花加工和電解加工等)、切削加工結合起來,開辟了復合加工的領域。這種復合加工的方法能改善電加工或金屬切削加工的條件,提高加工效率和質量。1964年,英國又提出使用燒結或電鍍金剛石工具的超聲旋轉加工的方法,克服了一般超聲加工深孔時,加工速度低和精度差的缺點。按工作環境分為液體、氣體、生物體等;按性質分為功率超聲波、檢測超聲波、超聲波成像等。溫州40K超聲波線束
超聲波系統自身穩定性對焊接效果的好壞產生直接影響,其穩定性的影響因素有很多,如電流、壓力、機械安裝、焊件材料等,但關鍵在于系統匹配性,即發生器、換能器、變幅桿要相互匹配,其振動頻率匹配一致時,超聲波系統才能達到比較好諧振狀態,工作才**穩定,焊接效果才比較好。換能器是功率超聲焊接系統的重要組成部分,其研發技術和設計水平直接決定了超聲波焊接技術的發展及應用***程度,也必然對功率超聲焊接系統的穩定性起到至關重要的作用。系統采用如圖3所示的夾芯式壓電陶瓷換能器,外形呈圓柱形,其壓電陶瓷圓片的極化方向與換能器振動方向一致,壓電陶瓷元件通過預應力螺桿或和**度膠與兩端的金屬塊連接在一起,整個振子的厚度等于基波的半波長。 汕頭28K超聲波金屬焊接不同的液體存在不同的空化臨界點,故超聲波能量必須超過該臨界點才能達到清洗效果。
超聲的熱作用。介質對超聲波的吸收將引起介質的溫度上升。頻率愈高,這種熱效應就愈***。在不同介質的分界面上,特別是在流體介質與固體介質的分界面上,以及在流體介質與其中懸浮粒子的分界面上,超聲能量將大量地轉換成熱能,往往造成分界面處的局部高溫,甚至產生電離效應。這種作用也有很多重要的應用。在超聲的空化作用中,局部的高溫、高壓以及放電等現象,使超聲波在工程技術中有***的作用。例如在常溫常壓下不能發生的化學反應,在空化的作用下,往往能夠發生。又如,非常堅硬的物體能在空化作用下被粉碎等等。
杭州速杭超聲波有限責任公司,超聲波霧化噴涂超聲波霧化是利用超聲波的能量將水或液體打散,形成幾十微米大小的液體顆粒,用于噴涂、鍍膜、制粒等。相對于傳統的氣壓式二流體噴涂,超聲波霧化噴涂能實現更好的均勻度、更薄的涂層厚度以及更高的精密度,超聲波噴涂的涂料利用率是傳統二流體噴涂的4倍以上。超聲波噴涂設備主要用于燃料電池、助焊劑噴涂、醫用支架噴涂、薄膜太陽能涂料、太陽能電池、石墨烯涂層、硅光伏電池、玻璃鍍膜等。在需要高功率去除污垢而不用考慮工件表面損傷的應用中,通常選擇從20kHz到30kHz范圍內的較低清洗頻率。
超聲波清洗方式超過一般以的常規清洗方法,特別是工件的表面比較復雜,像一些表面凹凸不平,有盲孔的機械零部件,一些特別小而對清潔度有較高要求的產品(如:鐘表和精密機械的零件、電子元器件、電路板組件等),使用超聲波清洗都能達到很理想的效果。超聲清洗的原理是由超聲波發生器發出的短波信號,通過換能器轉換成短波機械波而傳播到介質—清洗溶劑中,超聲波在清洗液中疏密相同的向前輻射,使液體流動而產生數以萬計的微小氣泡。而且可能超出職業安全與保健法或其他條例所規定的安全噪音的限度。NTK超聲波塑料焊接
產生空化所需的最小功率被稱做空化臨界點。溫州40K超聲波線束
壓電換能器是一種利用壓電材料特殊性質的技術,它可以轉換電能和機械能。在壓電換能器的研究和應用方面,國內也取得了一定的進展。在20世紀50年代,中國的科學家開始研究壓電材料和壓電換能器。當時,壓電材料的研究主要集中在石英、鈦酸鋇等晶體上。隨著技術的不斷發展,國內逐漸發展出了自己的壓電換能器產業。在20世紀60年代,中國開始研究和生產用于超聲檢測和超聲測量的壓電換能器。這些換能器被廣泛應用于醫療、無損檢測、超聲成像等領域。同時,在航空航天領域,壓電換能器也被用于操縱飛機和航天器的操縱桿。在20世紀70年代,國內開始研究和生產用于超聲清洗、超聲焊接、超聲切割等方面的壓電換能器。這些換能器被廣泛應用于工業生產和制造領域。同時,在武裝領域,壓電換能器也被用于制造聲納系統中的換能器。在20世紀80年代,隨著計算機技術和數字信號處理技術的發展,國內開始研究和應用智能化的壓電換能器。這些換能器通過計算機控制和數字信號處理技術來實現自動化的超聲檢測、超聲測量和超聲清洗等應用。在20世紀90年代,國內壓電換能器的應用范圍不斷擴大。在醫療領域,壓電換能器被用于制造超聲波儀器,可以用于診斷和調節疾病。在航空航天領域。 溫州40K超聲波線束
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