Процесс очистки г.
Ультразвуковой очиститель Это очень сложный процесс, и здесь дается лишь краткое введение. Ультразвуковое воздействие включает в себя энергетическое воздействие самой ультразвуковой волны, энергетическое воздействие, выделяющееся при разрушении полости, а также перемешивающее и растекающее воздействие ультразвуковой волны на среду.
1. Энергетический эффект ультразвуковой волны: Ультразвуковая волна имеет высокую энергию. Когда он распространяется в жидкой среде, он передает энергию частице среды, а частица среды передает энергию поверхности очищаемого объекта и вызывает диссоциацию и рассеивание грязи. Звуковая волна является продольной волной, то есть направление вибрации частицы среды соответствует направлению распространения волны. В процессе распространения продольных волн движение частиц среды вызывает неравномерное распределение частиц, и появляются области с различной плотностью и плотностью. При разреженном распределении частиц звуковая волна образует отрицательное звуковое давление, а в зоне плотного распределения звуковая волна формирует положительное звуковое давление, а также отрицательное звуковое давление и положительное звуковое давление. Попеременное и непрерывное изменение звукового давления. Это изменение не только заставляет частицы среды приобретать определенную кинетическую энергию, но и определенное ускорение. Энергетический эффект высокочастотных ультразвуковых волн чрезвычайно велик. Когда частицы среды, обладающие энергией, взаимодействуют с частицами грязи, энергия передается грязи и вызывает их диссоциацию и рассеивание.
2. Роль энергии, выделяющейся при разрушении полости: ультразвуковые волны, как и обычные звуковые волны, распространяются в среде и движутся прямолинейно. Скорость движения связана со средой. Скорость распространения в разных средах различна. Частота ультразвуковой волны выше, чем у обычной звуковой волны, поэтому длина волны короткая, а энергия высокая.
Когда ультразвуковая волна, распространяющаяся в среде прямолинейно, достигает границы раздела с другими веществами, происходит передача и отражение. Степень передачи и отражения определяется уровнем акустического импеданса материала, составляющего интерфейс. Показатель акустического сопротивления является определенной средой передачи звука. Отношение звукового давления к скорости частиц для данной поверхности. Все виды средств передачи звука имеют фиксированный показатель акустического сопротивления. При распространении ультразвуковой волны к границе раздела двух сред с большой разницей акустических импедансов происходит преимущественно отражение, тогда как на границе двух сред с одинаковым акустическим сопротивлением преимущественно происходит передача. Например, когда ультразвуковая волна достигает границы раздела вода-воздух, поскольку плотность воздуха намного меньше плотности воды, уровень акустического импеданса также сильно отличается, поэтому звуковая волна в это время в основном отражается; Также, когда ультразвуковая волна достигает границы раздела вода-сталь, из-за двух сред существует большая разница в акустическом импедансе между ними, поэтому в основном происходит отражение. Когда ультразвуковая волна достигает границы раздела вода-пластик, поскольку акустическое сопротивление между двумя средами одинаковое, ультразвуковая волна в основном передается.
После того, как отраженная ультразвуковая волна синтезируется с наступающей ультразвуковой волной, когда разность фаз каждой точки остается стабильной, возникает резонанс, который накладывает и усиливает друг друга в определенных фиксированных положениях, и среда склонна к образованию полостей в этих положениях.
Поскольку ультразвуковая волна распространяется вперед путем повторяющихся попеременных изменений положительного и отрицательного давления, во время отрицательного давления в среде создаются крошечные вакуумные отверстия, и растворенный в среде газ быстро проникает в отверстия и образует пузырьки; На стадии положительного давления кавитационный пузырь адиабатически сжимается и, наконец, разрушается. Когда пузырь лопнет, вокруг полости образуется огромный удар, так что жидкость или твердое тело вблизи полости подвергнется высокому давлению в тысячи атмосфер. Высвободите огромную энергию. Это явление резко происходит в ультразвуковом поле в низкочастотном диапазоне. При внезапном взрыве полости грязевая пленка на поверхности объекта может быть разрушена для достижения цели обеззараживания.