寧波超聲焊接換能器計算

來源: 發(fā)布時間:2023-05-06

超聲波可用于將不同金屬焊接在一起,無需焊料和助焊劑或特殊準備。該過程與塑料焊接的不同之處在于兩個部件平行于界面振動。這是在它們之間產(chǎn)生摩擦的更直觀合乎邏輯的方法,但摩擦加熱不被認為是該過程的主要機制——熔化(甚至軟化)大多數(shù)金屬所需的溫度將很難達到。相反,該機制被認為是擴散鍵合:當兩個表面緊密接觸時,每個部分的原子都會擴散到另一個部分。超聲波通過分解表面氧化層促進這種緊密接觸,使“原始”金屬接觸。按工作環(huán)境分為液體、氣體、生物體等;按性質(zhì)分為功率超聲波、檢測超聲波、超聲波成像等。寧波超聲焊接換能器計算

首先是波長短造成的傳播的各向異性,再者由于它波長短,衍射能力差,雖具有良好的各向異性,不過在空氣中損耗大,傳不遠,穿透力比較差,容易散射。工業(yè)與醫(yī)學上常用超聲波進行超聲探測。超聲和次聲以及可聽聲本質(zhì)上是一致的,它們的共同點都是一種機械波,通常以縱波的方式在彈性介質(zhì)內(nèi)會傳播,是一種能量的傳播形式,其不同點是超聲波波長短,在一定距離內(nèi)可沿直線傳播而衍射少,具有良好的各向異性,但相比可聽聲和次聲波其穿透力較差,容易散射。廣東換能器調(diào)試超聲波換能器的應用十分***,它按應用的行業(yè)分為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸、生活、醫(yī)療及***等。

。超聲波除油所用的波長一般為1.1cm左右。零件小時,采用短一些的波長;零件大時,采用較長的波長。超聲波波長短,幾乎只能直線傳播,而難以衍射,所以難以達到被遮蔽的部分,因此應該使零件在除油槽內(nèi)旋轉(zhuǎn)或翻動,以使其表面上各個部位都能得到超聲波的輻射,受到較好的除油效果。另外超聲波除油溶液的濃度和溫度要比相應的除油低,以免影響超聲波的傳播,也可減少金屬材料表面的腐蝕。超聲波除油的效果與零件的形狀、尺寸、表面油污性質(zhì)、溶液成分、零件的放置位置等有關,因此,比較好的超聲波除油工藝要通過試驗確定。超聲波除油所用的波長一般為1.1cm左右。

以上所說的超聲波的作用*是一些**基本的作用。此外,還有很多其他的作用,例如化學作用、生物作用等。其中一些已能借助上述的基本作用作出初步的說明,有一些至今還未能得出圓滿的解釋。雖然如此,這些作用的應用卻很***。例如,利用超聲的生物作用,可以進行種子處理,使農(nóng)業(yè)增產(chǎn);也可以進行超聲***,獲得良好的療效??傊?進一步研究超聲波對物質(zhì)的作用是非常必要的。超聲波發(fā)生器,又稱超聲波驅(qū)動電源、電子箱、超聲波控制器,是大功率超聲系統(tǒng)的重要組成部分。超聲波發(fā)生器作用是把市電轉(zhuǎn)換成與超聲波換能器相匹配的高頻交流電信號,驅(qū)動超聲波換能器工作。大功率超聲波電源從轉(zhuǎn)換效率方面考慮一般采用開關電源的電路形式。超聲波電源分為自激式和它激式電源,自激式電源稱為超聲波模擬電源,它激式電源稱為超聲波發(fā)生器。Cymbal陣列接收器由8~16只Cymbal換能器、兩個金屬圓環(huán)和橡膠墊圈組成。

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(yè)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(lián)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(zhì)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(zhuǎn)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。超聲波換能器,要解決的技術問題是設計一種作用距離大。杭州40k超聲波換能器公司

壓電陶瓷圓盤換能器用作基本的超聲波換能器。寧波超聲焊接換能器計算

在超聲的空化作用中,局部的高溫、高壓以及放電等現(xiàn)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(fā)生的化學反應,在空化的作用下,往往能夠發(fā)生。又如,非常堅硬的物體能在空化作用下被粉碎等等。超聲的熱作用。介質(zhì)對超聲波的吸收將引起介質(zhì)的溫度上升。頻率愈高,這種熱效應就愈***。在不同介質(zhì)的分界面上,特別是在流體介質(zhì)與固體介質(zhì)的分界面上,以及在流體介質(zhì)與其中懸浮粒子的分界面上,超聲能量將大量地轉(zhuǎn)換成熱能,往往造成分界面處的局部高溫,甚至產(chǎn)生電離效應。這種作用也有很多重要的應用。寧波超聲焊接換能器計算

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