超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。考虑到转换效率,大功率超声电源一般采用开关电源的电路形式。超声波电源分为自激电源和他激电源。自激电源称为超声波模拟电源,它激式电源称为超声波发生器。超声波发生器产生特定频率的信号,可以是正弦信号,也可以是脉冲信号。这个特定频率就是换能器的工作频率。超声设备中一般使用的超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz、60KHz、80KHz、100KHz以上。振幅调整:振幅可在工作过程中瞬间增大或减小。温州20k超声波换能器设计
超声空化,是指当超声波能量足够高时,存在于液体中的微小气泡(空化核)在超声场的作用下振动、生长并不断聚集声场能量,当能量达到某个阈值时,空化气泡急剧崩溃闭合的现象。空化气泡的寿命约0.1μs,它在急剧崩溃时可释放出巨大的能量,并产生速度约为110m/s、有强大冲击力的微射流,使碰撞密度高达1.5kg/cm2。空化气泡在急剧崩溃的瞬间产生局部高温高压(5000K,1800atm),冷却速度可达109K/s。超声波这种空化作用**提高非均相反应速率,实现非均相反应物间的均匀混合,加速反应物和产物的扩散,促进固体新相的形成,控制颗粒的尺寸和分布。宁波切割换能器生产厂家Cymbal阵列接收器位于圆盘式压电换能器之上;
另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞,称为空化。空洞内为液体蒸气或溶于液体的另一种气体,甚至可能是真空。因空化作用形成的小气泡而不断长大或突然破灭。破灭时周围液体突然冲入气泡而产生高压,同时产生激波。与空化作用相伴随的内摩擦可形成电荷,并在气泡内因放电而产***光现象。在液体中进行超声处理的技术大多与空化作用有关。超声波作用于液体时可产生大量小气泡。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压,压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和,而从液体逸出,成为小气泡。
奇怪的是,振动通常垂直于接触面施加,尽管大部分振动可能会转化为平面内运动。这还有一个优点,即夹紧压力将保持超声波发生器与部件接触–通常不需要锯齿状表面。当组件靠近界面夹紧时(“近场”焊接)可以获得比较好结果,但如果这是不可能的,那么该过程仍然可以在远处工作(“铆接或插入是该过程的一种变体,其中将金属部件(通常是螺纹衬套)打入塑料部件的孔中,然后在塑料部件周围固化以形成长久连接。这是一种在塑料零件中制造坚固螺纹孔的便捷方法。压电陶瓷圆盘换能器用作基本的超声波换能器。
1927年,美国物理学家伍德和卢米斯**早作了超声加工试验,利用强烈的超声振动对玻璃板进行雕刻和快速钻孔,但当时并未应用在工业上;1951年,美国的科恩制成***台实用的超声加工机。二十世纪50年代中期,日本、苏联将超声加工与电加工(如电火花加工和电解加工等)、切削加工结合起来,开辟了复合加工的领域。这种复合加工的方法能改善电加工或金属切削加工的条件,提高加工效率和质量。1964年,英国又提出使用烧结或电镀金刚石工具的超声旋转加工的方法,克服了一般超声加工深孔时,加工速度低和精度差的缺点。压电陶瓷圆盘换能器采用厚度方向极化的PZT-5压电材料制成。东莞超声换能器厂家
用于接收圆盘换能器频带之外的多普勒回波信号。温州20k超声波换能器设计
超声波可用于将不同金属焊接在一起,无需焊料和助焊剂或特殊准备。该过程与塑料焊接的不同之处在于两个部件平行于界面振动。这是在它们之间产生摩擦的更直观合乎逻辑的方法,但摩擦加热不被认为是该过程的主要机制——熔化(甚至软化)大多数金属所需的温度将很难达到。相反,该机制被认为是扩散键合:当两个表面紧密接触时,每个部分的原子都会扩散到另一个部分。超声波通过分解表面氧化层促进这种紧密接触,使“原始”金属接触。温州20k超声波换能器设计
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