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अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, अल्ट्रासोनिक डिबुरिंग

दृश्य: 6     लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2019-05-15 उत्पत्ति: साइट

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पिछले 20 वर्षों में, अल्ट्रासोनिक सफाई का विकास रुका हुआ है, जो आंशिक रूप से अल्ट्रासोनिक डिबगिंग की बुनियादी समझ की गलतफहमी के कारण है। पैमाइश तकनीक और शीट मेटल तकनीक जैसी परिधीय प्रौद्योगिकियों की प्रगति के साथ, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अल्ट्रासोनिक सफाई प्रणालियां तेजी से विकसित की गई हैं। हालाँकि, अल्ट्रासोनिक सफाई तकनीक की मूल संरचना में बहुत छोटे हिस्से को छोड़कर ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यदि अल्ट्रासोनिक सफाई ट्रांसड्यूसर तकनीक स्वयं पूरी तरह से नवीनीकृत नहीं है, अल्ट्रासोनिक सफाई तकनीक समय की प्रवृत्ति का पालन करने में सक्षम नहीं होगी। नए युग की नवीन अल्ट्रासोनिक सफाई तकनीक (यानी, अल्ट्रासोनिक डिबरिंग तकनीक) का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए, यह गहराई से समझना आवश्यक है कि क्यों अल्ट्रासोनिक तरंगें गड़गड़ाहट और अन्य सिद्धांतों को दूर कर सकती हैं और उनके सिद्धांतों के बारे में गलतफहमी को खत्म कर सकती हैं।


अल्ट्रासोनिक डिबुरिंग एक तरल पदार्थ में एक मजबूत अल्ट्रासोनिक तरंग द्वारा उत्पन्न वैक्यूम गुहिकायन (गुहा के रूप में संदर्भित) द्वारा किया जाता है, और फिर पीढ़ी और गायब होने के समय गुहा के उच्च दबाव वाले जल प्रवाह प्रभाव बल का उपयोग करके डिबुरिंग किया जाता है। सघन रेडियम अल्ट्रासोनिक डिबरिंग तकनीक (शक्ति प्रति वर्ग सेंटीमीटर) की ताकत सामान्य अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन की तुलना में 10 से 20 गुना है। छेदों को पानी की टंकी में समान रूप से कसकर पैक किया जाता है, और बैच के हिस्से 5 से 10 मिनट में एक साथ हो सकते हैं। कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए आपको चाहिए:


1 छोटे-छोटे गड़गड़ाहट को दूर करें
2 सफाई में सुधार करें
3 वर्कपीस के प्रदर्शन में सुधार करें


सैद्धांतिक आधार:
गुहिकायन प्रभाव का अनिवार्य लक्षण है उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर अनुप्रयोग। गुहिकायन प्रभाव अल्ट्रासाउंड की क्रिया के तहत सूक्ष्म बुलबुले द्वारा प्रदर्शित गतिविधि के विभिन्न रूपों को संदर्भित करता है। उच्च दबाव की कार्रवाई के तहत ये सूक्ष्म बुलबुले तेजी से बढ़ सकते हैं या तेजी से संकुचित हो सकते हैं, तेजी से टूटना या ढहना एक शक्तिशाली सदमे की लहर उत्सर्जित कर रहा है;


गुहिकायन में, बुलबुला बंद होने पर उत्पन्न आघात तरंग की तीव्रता सबसे बड़ी होती है; बुलबुले के फैलने पर अधिकतम त्रिज्या Rm है, बुलबुले के बंद होने पर न्यूनतम त्रिज्या R है, और बुलबुले के केंद्र से 1.857R पर बंद होने तक विस्तार से उत्पन्न अधिकतम दबाव Pmax=P04-4/3(Rm/R)3 तक पहुंचा जा सकता है; जब R→0, Pmax→∞; परीक्षण के अनुमान के अनुसार, स्थानीय दबाव हजारों वायुमंडल तक पहुंच सकता है, जो गुहिकायन के विशाल प्रभाव को दर्शाता है।


तरल पर न्यूनतम ध्वनि दबाव आयाम कार्य करने के लिए तरल में अल्ट्रासोनिक गुहिकायन की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ध्वनि दबाव आयाम को गुहिकायन क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब अल्ट्रासोनिक आवृत्ति 15KHZ होती है, तो गुहिकायन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ध्वनि तीव्रता 0.16 W/cm2 से 2.6 W/cm2 की आवश्यकता होती है, और साधारण अल्ट्रासोनिक उपकरणों की गुहिकायन तीव्रता केवल 0.5 W/cm2 से 0.8 W/cm2 होती है, जो पर्याप्त स्थान उत्पन्न करने के लिए अपर्याप्त है। यही कारण है कि सामान्य अल्ट्रासोनिक तरंगों को प्रदर्शन के दौरान सफाई एजेंट जोड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफाई एजेंट अल्ट्रासोनिक तरंग को छेद उत्पन्न करने में मदद कर सकता है; और वितरण के शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक डिबरिंग सफाई उपकरण सफाई एजेंट की निर्भरता के बिना 3 डब्ल्यू प्राप्त कर सकते हैं। /cm2 ~ 3.5W/cm2, जिसके परिणामस्वरूप घने और समान रूप से वितरित छेद होते हैं।


मजबूत अल्ट्रासोनिक आवृत्ति 20,000 गुना/सेकंड से 80,000 गुना/सेकंड तक होती है। परीक्षण के सांख्यिकीय परिणाम बताते हैं कि मजबूत अल्ट्रासोनिक शॉक उपचार के बाद नमूने की थकान शक्ति गैर-प्रभावित नमूने की तुलना में लगभग 37.9% अधिक है, और इसका थकान जीवन प्रभाव नमूना 1.85 से 11 गुना नहीं है।


प्रक्रिया विशेषताएँ:


उच्च दक्षता औद्योगिक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर वर्कपीस के आकार और सतह के खुरदरेपन को प्रभावित नहीं करते हैं, शुद्ध पानी का भौतिक प्रभाव पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है, लेकिन बड़े निकला हुआ किनारा हटाने के प्रभाव के कुछ संयुक्त बल खराब हैं, आपको वर्कपीस की प्रक्रिया में कुछ सुधार करने और फिर डिबरिंग करने की आवश्यकता है।


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हुबेई हन्नास टेक कंपनी लिमिटेड एक पेशेवर पीजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक और अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर निर्माता है, जो अल्ट्रासोनिक प्रौद्योगिकी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए समर्पित है।                                    
 

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