




对清洗机原理由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm 的微小气泡,存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区,当声压达到一定值时,气泡迅速增大,然后突然闭合。并在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压,***不溶性污物而使他们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而黏附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子及脱离,从而达到清洗件净化的目的。在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压。
超声波换能器常见问题
1 超声波振子受潮,可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值就可以判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
2 换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
3 振子脱胶,我们的换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况。
4 不锈钢振动面穿孔,一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。
清洗机检查的一些关键点:喷嘴无污染或堵塞。如果孔口堵塞,就会阻碍水流和水压,影响清洗机的性能。清洗机的水在清洗循环过程中被循环利用,其中携带的污染物可能停留在喷淋臂内。喷淋臂应定期清洗。 喷淋臂上的出水孔面向目标表面。部分清洗机的喷臂在使用过程中松动和旋转,导致喷臂不能面向仪器。许多喷臂两侧都有孔;这些孔可以向上或向下调整。
超声波微弱或发生啸叫:启动实验室超声波清洗机后,发现超声波非常微弱或者出现啸叫的现象,那么首先要检查换能器、绝缘电阻值和电缆线,在确保没有受潮及受损之后就要检查电源电压,如果过低就要采取相应的措施确保电压达到要求。检查清洗液的温度,确保温度符合使用范围。
漏电:一旦实验室超声波清洗机发出漏电的情况,那首先要拔出高频插头区分是机身还是发生器出现故障,所以先看电源线路,如果没有受潮受损,再看电源电压的稳定性,如果经常大幅波动也会使其受到影响,应该及时处理。如果电源线路没有问题,就要看设备,如果受潮被腐蚀就要及时进行修理。
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