超音波洗浄機の洗浄タンク内のトランスデューサーの分布と付着
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一部の超音波洗浄機、超音波洗浄タンクの底部またはトランスデューサー分布の壁に突き刺さるのが近すぎて、1つのディスプレイに近づいています。 入力トランスデューサの電力強度は、1平方センチメートルあたり2〜3ワットに達します。 このような高強度は、音の強さが高すぎるため、一方ではステンレス鋼板の表面のキャビテーション侵食を加速し、耐用年数を短くします。 超音波洗浄機の鋼板表面付近に大きな気泡が多く発生し、音の伝達損失が大きくなり、トランスデューサーの中心から離れた超音波洗浄機の洗浄効果が弱まります。 一般的な電力強度は、1平方センチメートルあたり1.5ワット未満です。
超音波洗浄機のトランスデューサーと洗浄タンクの接着品質は、超音波洗浄機の品質に大きな影響を与えます。 ゴム層を均一に貼り付けて懇願するだけでなく、接着剤の不足やひび割れを許さないため、超音波エネルギーが洗浄液の透過を最大限に発揮し、機械の効率と洗浄結果を向上させます。 洗浄タンクからのトランスデューサーの紛失を防ぐための超音波洗浄機。 ネジと接着剤を受け取る固定方法、この接続方法は、トランスデューサーが失われないようにすることができます。 ただし、ステンレス鋼板の表面に垂直でなく、ゴム層が満たされていないため、亀裂や接着剤の不足があると仮定すると、ねじ溶接の品質に注意する必要があります。エネルギー伝達が弱まります。 一方で。 溶接が良くないと仮定すると、ステンレス鋼の平面にも影響を及ぼし、キャビテーション侵食が加速し、耐用年数が短くなるため、溶接品質は非常に重要です。
接着品質を判断する方法の1つは、超音波洗浄機の洗浄タンクに水を入れて一定時間作業を開始した後、トランスデューサの温度上昇を測定することです。 1つのトランスデューサーの温度上昇が多くのトランスデューサーの中で特に速い場合、それはトランスデューサーがうまく結合されていない可能性があることを示しています。 現時点では音の放射が良くないため、トランスデューサーと発熱の電気エネルギー消費のほとんど。
超音波洗浄機の機能については、まだ漠然とした見方があります。出力が大きいほど、トランスデューサーの数も多くなります。 その機能が優れているほど、その価値は高くなります。 この見方は具体的ではありません。 超音波洗浄機のトランスデューサーの密度が高すぎて出力が高すぎると、洗浄結果が良くないだけでなく、溝の底もキャビテーション侵食を受けやすくなります。
一方、現在の超音波洗浄機の電力は、電力ではなく音響パワーがほとんどであり、基準が電力周波数電力の消費に言及していると仮定すると、超音波洗浄機の品質は効率によって判断されるべきです。 効率が低いと仮定すると、同じクリーニング結果は多くの電力を消費しますが、ユーザー'のコストが増加します。 超音波洗浄機の効率は2つの部分で構成されています。 1つは超音速電源の効率です。 つまり、トランスデューサの消費電力に対する高周波電力入力のパーセンテージ。 もう1つの部分は、電気音響変換効率です。これは、洗浄液に入る音響パワーとトランスデューサーに入る電力のパーセンテージです。






