A mosógép működési elve és karbantartása
Hagyjon üzenetet
A mosógép működési elve és karbantartása
1. Az ultrahang egy 20000 Hz-nél nagyobb frekvenciájú hanghullám. Jó irányíthatósággal, erős behatolási képességgel rendelkezik, könnyen koncentrált hangenergiát nyerhet és hosszú átviteli intervallum van a vízben. Használható távolságméréshez, sebességméréshez, tisztításhoz, hegesztéshez, kavicshoz, sterilizáláshoz stb. Számos felhasználási lehetőség van az orvostudományban, a katonaságban, az iparban és a mezőgazdaságban. Az ultrahang azért kapta a nevét, mert frekvenciájának alsó határa megközelítőleg megegyezik az emberi hallás felső határával. Az ultrahangos tisztítógép elve főleg a jelátalakítón keresztül zajlik, aaz erő ultrahangos frekvenciaforrásmechanikai rezgéssé alakul át, és az ultrahangos hullám a tisztítótartály falán keresztül a tartályban lévő tisztító folyadékba kerül. Az ultrahangos sugárzás miatt a tartályban lévő folyadékban lévő mikrobuborékok hanghullámok hatására vibrálhatnak.
2. Amikor a hangnyomás vagy a hangintenzitás elér egy bizonyos szintet, amikor a nyomás elér egy bizonyos szintet, a buborék gyorsan kitágul, majd hirtelen becsukódik. E folyamat során a lökéshullám abban a pillanatban keletkezik, amikor a buborék bezárul, 1012-1013pa nyomást és helyi hőmérséklet-beállítást okozva a buborék körül. Az ultrahangos kavitáció által generált hatalmas nyomás károsíthatja az oldhatatlan szennyeződéseket, és megkülönböztetik őket az oldatban. A kavitáció közvetlen és ismételt hatása a szennyeződésre.
3. Egyrészt károsítja a szennyeződés és a felület felszívódásáta tisztító részt, másrészt a szennyeződés fáradtságkárosodását okozhatja, és eldobódhat. A gázbuborék rezgése súrolja a szilárd felületet. Miután a koszréteg megrepedt, a buborékokat ki lehet fúrni. A „fúrási” rezgés miatt a piszokréteg leesett. A kavitáció miatt a két folyadék gyorsan szétszóródott és emulgeálódott a határfelületen. Amikor a szilárd részecskéket olajba csomagolják és a tisztítógép felületére tapadnak, az olajat emulgeálják és a szilárd részecskék spontán esnek, amikor az ultrahang átkerül a tisztító folyadékba, pozitív és negatív váltakozó hangnyomást vált ki, ami sugár, amely a tisztító részre hat, és a nemlineáris hatás miatt akusztikus és mikroakusztikus áramlást eredményez, és a szilárd-folyadék határfelületen ultrahangos kavitáció lép fel. Nagy sebességű mikrojeteket gyártanak. Mindezek a hatások károsíthatják a szennyeződéseket, eltávolíthatják vagy gyengíthetik a távolsági szennyeződésréteget, hozzáadhatják a keverést és a diszperziót, felgyorsíthatják az oldható szennyeződések oldódását és erősíthetik a vegyi tisztítószerek tisztító hatását. Látható, hogy bárhová merülhet a folyadék, és létezik a hangmező, ott tisztító hatás van, és jellemzői nagyon bonyolult felületű részek tisztítására alkalmasak. Különösen ennek a technológiának a kiválasztása után csökkenthető a kémiai oldószerek mennyisége, majd jelentősen csökkenhet a környezeti szennyezés.
4. A második ultrahangos hullám továbbadódik a folyadékban, ami a folyadékot és a tisztítótartályt együtt vibrálja az ultrahang frekvenciáján. Amikor a tisztítógép folyadék és a tisztítótartály rezeg, akkor saját természetes frekvenciájuk van. Ez a rezgési frekvencia a hanghullám frekvenciája, így az emberek hallják a zümmögést. hang. Ezenkívül az ultrahangos tisztítási folyamat során a szabad szemmel látható buborékok nem a vákuum magcsoportos buborékok, hanem a légbuborékok, amelyek gátolják a kavitációt és csökkentik a tisztítási teljesítményt. Amíg a folyadékban lévő légbuborékok teljesen elhúzódnak, a kavitáció vákuummag-csoportos buborékjai érhetik el a legjobb hatást.







