Реклама
Диффузия
Одним из важных факторов в повышении интенсивности ультразвуковой кавитации является выбор рабочей частоты ультразвуковых колебаний. Исследования показали, что эффективный диапазон частот колебаний находится в пределах 18—44 кГц. Значительное повышение частоты ультразвуковых колебаний нежелательно, так как при большой частоте кавитационный пузырек не успевает вырасти до необходимых размеров и его «энергетические» возможности при захлопывании значительно снижаются. Кроме того, при большой частоте в пузырьке остается парогазовая смесь, препятствующая быстрому захлопыванию кавитационных пузырьков. Уменьшать частоту тоже невыгодно. Во-первых, получает развитие процесс диффузии парогазовой смеси в кавитационный пузырек, во-вторых, радиус кавитационного пузырька возрастает настолько, что при его захлопывании снижается эффективность кавитации. Немаловажно и то, что при низких частотах создаются слышимые звуки, нежелательные по соображениям борьбы с шумом в цехах.
Некоторые специалисты высказывают предположение о целесообразности применения одновременно низких и высоких частот ультразвукового диапазона [88]. По их мнению, это выгодно тем, что кавитационные пузырьки, возникающие на низких частотах, получают большое ускорение под воздействием гидродинамических потоков, создаваемых ультразвуковыми колебаниями высокой частоты .
Представляют интерес специальные исследования о влиянии продувки газа через жидкость на интенсивность кавитации.
 
« Пред.   След. »
Краткие новости
Разрушение и удаление
pic2.jpgСуществуют технологические операции, которые выполнимы только ультразвуковым методом. Этот метод особенно эффективен при обработке отверстий и полостей сложной конфигурации в изделиях из хрупких материалов, обработка которых другими методами либо затруднена, либо вообще невозможна. Возросшая необходимость в использовании указанных материалов в машино- и приборостроительной, инструментальной, электронной и других отраслях промышленности привела к быстрому развитию и усовершенствованию ультразвукового метода размерной обработки, созданию и внедрению в производство ультразвуковых станков, преимущественно копировально-прошивочных.

Подробнее...
 
Ультразвуковой метод
uzm004n.jpgТруднообрабатываемые материалы — это жаропрочные, магнитные, коррозионно-стойкие, антикавитационные стали и твердые сплавы, полупроводниковые материалы, радиокерамика, алмаз, рубин, кварц, керсил, люкор, термосил, ситал, феррит и другие материалы. Представители этой группы материалов обладают химической и термической стойкостью, огнеупорностью, структурной и оптической однородностью и другими ценными свойствами, которые обусловили изготовление из них ряда изделий в различных отраслях техники. 
Подробнее...
 
Синтетический корунд
ecocleanbezstoiki-300.jpgУстановка состоит из ультразвукового генератора и технологического устройства. На установке можно очищать не только металлические, но и пластмассовые детали любой формы размером 250 X 260 X 50 мм. Можно очищать также детали трубчатой формы диаметром 4— 450 мм и с толщиной стенки до 1 мм. Производительность установки 500—1000 деталей в час.

Подробнее...
 
Несложная механизация
plazma600m.jpgНесложная механизация некоторых вспомогательных операций ультразвуковой очистки деталей дает возможность автоматизировать весь процесс и еще более повысить производительность труда.
Разработана и изготовлена ультразвуковая установка для очистки деталей топливной аппаратуры, которая обеспечивает очистку, пассивирование и сушку. Рабочая частота 18 кГц, питание от ультразвукового генератора УМ-04. В качестве излучателей использованы акустические концентраторы ступенчатой формы, выполненные с учетом профиля очищаемой поверхности.
Подробнее...
 
Протяженность линии
plazma-ecoklinkompakt.jpgАвтоматизированная ультразвуковая линия состоит из 16 генераторов общей мощностью 320 кВт с 72 преобразователями, расположенных в двух ультразвуковых ваннах. Полосовая сталь шириной 900 мм, толщиной 0,35 мм перемещается со скоростью 150 ммин. Протяженность линии более 40 м. Внедрение линии позволило повысить выход высших марок трансформаторной стали на 13 %, увеличить выпуск готовой продукции по электроизоляционным покрытиям на 35 % и в 4 раза уменьшить расход химикатов.
Подробнее...
 

Статьи

Температура раствора
Органические растворители
Кислотные растворы
Ослабление воздействия
Установка
Ультразвуковые установки
Компоновка ванн
Универсальные агрегаты
Преобразование
Механизированная ванна
Очищаемые детали
Ультразвуковые ванны
Потребляемая мощность
Мощность установок
Очищаемый фильтроэлемент
Привод механизмов
Ультразвуковой агрегат
Вторая линия
Технологический агрегат
Максимальные размеры
Подвеска с деталями
Производительность
Ванны пассирования
Подвесное устройство
Устройство
Стружка
Преобразователи
Габаритные размеры
Детали
Подвеска
Источник питания
Нагрев раствора
Оборудование
Топливная аппаратура
Продолжительность очистки
Нагреватели
Поршневые кольца
Особенности деталей
Поверхности труб
Протяженность линии
Несложная механизация
Синтетический корунд
Ультразвуковой метод
Разрушение и удаление
Мультифильтр
Санкт-Петербург
Москва