Kuidas valida ultraheli puhastusmasina sagedust? Mis on kõrgsagedusel ja madalal sagedusel?

Jan 21, 2022

Ultraheli puhastamise põhimõte on tekitada puhastusvedelikus "kavitatsiooniefekt", st puhastusvedelik tekitab tõmbe- ja kokkusurumisnähtust, puhastusvedelik tekitab venitamisel suure hulga väikesi mulle, mull purustatakse puhastusvedeliku kokkusurumisel. Nende mullide tekitatud ja purunenud kohalik rõhk võib ulatuda tuhandete atmosfääride löögijõuni. See äärmiselt tugev rõhk on piisav materjalimolekulide muutmiseks, põhjustades erinevaid keemilisi ja füüsikalisi muutusi (lagunemine, kombinatsioon, emulgeerimine, dispersioon jne), mida saab kasutada tolmu, õli, rooste ja muude lisandite eemaldamiseks eemaldatud objektide pinnal.


Kavitatsiooniefekt on puhastusefekti määramiseks kõige olulisem tegur ja ultraheli sagedus mõjutab otseselt kavitatsiooniefekti. Üldiselt sobib ultraheli sagedus, mis tekitab kavitatsiooniefekti, kõige paremini 20khz-80khz jaoks.


Sagedus on pöördvõrdeline vedeliku mullide läbimõõduga ja proportsionaalne läbilaskvusega. Mida kõrgem on sagedus, seda lühem on lainepikkus, seda väiksem on õõnsuse läbimõõt, seda madalam on plahvatusrõhk, seda parem on läbilaskvus, mis sobib kõrge pinna sileduse puhastamiseks, peen toorik. Lisaks ei tohiks sagedus olla liiga kõrge, vastasel juhul lühendatakse lainepikkust, nõrgeneb kavitatsioon, vähendades seeläbi puhastamise efektiivsust.

 

Vastupidi, mida madalam on ultraheli sagedus, seda lihtsam on vedelikus kavitatsiooni toota, seda suurem on intensiivsus ja seda tugevam on mõju. See sobib mustusele töötlemata pinnaga ja raskesti puhastatav. Ultraheli sagedus mõjutab ka töö käigus tekkivat kõrgsageduslikku müra, seda madalam on sagedus, seda suurem on müra, üldiselt puhastusefekti täitmise eeldusel, nii palju kui võimalik, et valida kõrgem sagedus.


Ülaltoodud põhimõtete alusel:

1, madalsageduslik 17K-23K: mustuse puhastamiseks sobib tooriku puhastamine raskeks või raskemaks ning mullide lõhkamise löögijõud ei kahjusta tooriku pinda, peaks valima madala sagedusega ultraheli puhastamise, näiteks: autoosad, tekstiilid jne.


2, keskmise sagedusega 25K-28K: sobib mustuse puhastamiseks veidi raske või mõõduka puhastusraskus ja mullide lõhkamise löögijõud ei kahjusta tooriku pinda, peaks valima keskmise sagedusega ultraheli puhastamise, näiteks: riistvara masinad, elektrilipimistööstus jne.


3, kõrgsageduslik 33K-60K: sobib mustuse puhastamiseks on kergem või lihtsam puhastada ning mullide lõhkamise löögijõud ei kahjusta tooriku pinda, peaks valima kõrgsagedusliku ultraheli puhastamise, näiteks: optiline klaas, elektroonilised komponendid jne.


4, kõrgsageduslik 68K-200K: sobib mustuse valguse puhastamiseks või lihtsaks puhastamiseks ning mullide lõhkamise löögijõud tooriku pinnale ei põhjusta kahjustusi, peaks valima kõrgsagedusliku ultraheli puhastamise, näiteks: pooljuht, spetsiaalsed suure täpsusega osad.