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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 9 毫秒
1.
超声波清洗技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
 超声波是指频率高于20kHz的声波,人耳一般听不见。超声波是通过电磁振荡与机械振动的转换来实现,完成这种转换的装置称为电声换能器。由于超声波的波长很短,频率很高,因而产生了一系列与通常声波不同的特点。  相似文献   

2.
功率超声与清洗技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
 超声波是物理学的一个分支,它是指频率在20kHz以上的声波.由于它具有良好的束射性、很高的强度和很强的穿透能力等特点,所以应用十分广泛.超声波的应用可以分为两大类:一类是检测超声;另一类是功率超声.检测超声是利用超声波的性质来对物质进行各种检验和测量,如B超、流量和液位测量等;而功率超声则是利用超声波振动形式的能量使物质的一些物理、化学和生物性质或状态发生改变。利用超声波进行清洗,是功率超声一种最广泛的应用,它起始于五十年代初,其特点是清洗速度快、质量高、易于实现自动化.特别适用于清洗表面形状复杂的工件,如对于精密工件上空穴、狭缝、凹槽、微孔及暗洞处,通常的洗刷方法难以奏效.  相似文献   

3.
 历史上研究超声波的动力,不仅在于大自然中超声波的普遍存在.  相似文献   

4.
实验结果表明,低频超声波、加入清洗液、清洗过程中织物转动均可加强清洗效果,清洗温度在40到50℃为最佳。  相似文献   

5.
光学零件超声波清洗的应用现状及其发展   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文在概述超声波清洗机理之后,着重介绍了光学零件超声波清洗的应用现状及光学零件超声波清洗用的清洗剂、脱水剂、干化剂等清洗辅料的几个进展阶段,以及当前清洗辅料的研究动态及面临课题。  相似文献   

6.
超声技术的发展是从第二次世界大战后开始的,功率超声(首先是超声清洗和去污)是五十年代后寸发展起来的,以后逐渐应用于其它方面,如超声焊接、处理、加工……等等.所谓超声,其下限频率是不严格的,国内一般是从16千赫开始,至于上限则随技术的发展而不断提高,现在已能产生核赫级的超声波了.不过超声清洗及其在液体中的处理,一般不超过50千赫,其功率密度通常在每平方厘米零点几瓦到几十瓦之间. 近几年来国内科学技术的发展,特别是电子技术的进展,推动了超声技术的发展和应用,使超声清洗在工业、农业、医疗卫生、国防及科研等各个领域得到广泛采用,并逐渐向纵的方面发展,如超声乳化、分散、凝聚、破坏边界、除气脱泡、灭菌消毒等.由于涉及的面很广,而了解掌握的情况不多,故仅就近年来国内的情况,作一简单介绍.  相似文献   

7.
超声技术的基石——超声换能器的原理及设计   总被引:9,自引:0,他引:9  
超声换能器是在超声频率范围内将交变的电信号转换成声信号或者将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件,它是超声技术中的关键器件,其性能好坏直接关系到超声应用技术的效果和使用范围.由于超声技术的应用范围很广,且超声新技术层出不穷,因而与此对应的超声换能器的种类也很多.文章对不同应用背景下多种类型超声换能器的原理及设计进行了阐述,分析了不同类型超声换能器的性能参数及设计要求,简要总结了超声换能器的性能参数测试方法,并对超声换能器的发展趋势进行了一定的分析.  相似文献   

8.
林书玉 《物理》2009,38(03):141-148
超声换能器是在超声频率范围内将交变的电信号转换成声信号或者将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件,它是超声技术中的关键器件,其性能好坏直接关系到超声应用技术的效果和使用范围.由于超声技术的应用范围很广,且超声新技术层出不穷,因而与此对应的超声换能器的种类也很多.文章对不同应用背景下多种类型超声换能器的原理及设计进行了阐述,分析了不同类型超声换能器的性能参数及设计要求,简要总结了超声换能器的性能参数测试方法,并对超声换能器的发展趋势进行了一定的分析.  相似文献   

9.
超声波与化学   总被引:2,自引:0,他引:2  
 超声波指的是频率高于2×1O4Hz的声波,可分为两大类,一类是利用它的能量来改变材料的某些状态,称为功率超声;另一类是利用它来采集信息,特别是材料内部的信息.  相似文献   

10.
UC-40500调频超声清洗机   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
一、用途 UC-40500调频超声清洗机(见图1)是中国科学院东海研究站为开发应用而研制的新产品,适用于工厂、实验室、医院清洗,有一定批量的加工件及产品。特别适用于清洗几何形状复杂、含有盲孔深缝、手工难于  相似文献   

11.
测试大功率超声清洗机功率和效率的简易方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
从大功率超声清洗机电源输入到换能器的电流、电压波形皆非正弦波形。采用本文介绍的求和近似法,可以测试电流、电压的有效值以及平均功率。我们用求和近似法对大功率超声清洗机电源的电流、电压、电功率以及输入到超声换能器的电流、电压、电功率进行了测试,并用量热法对清洗槽获得的声功率也进行了测试。由测试结果计算出电源和超声换能器的效率。与已发表的结果比较接近。该方法可靠、直观、而且成本低,适合于生产厂家在现场进行测试与实验。  相似文献   

12.
刘延民 《应用声学》1982,1(3):46-49
由济宁超声技术研究所研制的CSF-500-G型高频超声波清洗器,经近一年的用户使用,工作情况良好,于81年12月在济宁召开了由全国30个单位参加的技术鉴定会.经过与会代表的严格测试和审查鉴定,各项技术指标均达到要求.一致认为本机设计合理,工作可靠.本机现已由济宁无线电仪器厂进行批量生产.  相似文献   

13.
董胜林 《应用声学》1993,12(5):38-38
功率超声是利用超声振动形式的能量使物质的一些物理、化学和生物特性或状态发生改变,或使这种改变的过程加速的一门科学技术。与检测超声不同,功率超声是利用超声能量来对物质进行处理、加工,最常用的频率范围,是从几千赫到几十千赫,功率范围由几瓦到几万瓦。声能对物质的作用机制是功率超声较为独特的问题,也是一个比较复杂的问题,为此必须了解和究各种应用中的作用机理。  相似文献   

14.
超声波采油技术的原理及应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
王阳恩 《物理》2002,31(11):725-728
文章介绍了超声波技术在油井增产,防蜡,防垢及除垢和对原油的降粘等方面的作用原理和作用效果,并说明了超声波采油的适用范围。  相似文献   

15.
徐开兴 《应用声学》1991,10(2):49-49
交通部上海船舶运输科学研究所,采用全部国产化元、器件,经过3年多时间的努力,研制成功了新一代超声波玉石加工机,命名为CK-250-1型。前不久在北京通过定型鉴定。 该机由超声波发生器、振动系统和机床部等三大部分组成。超声波发生器:全晶体管化;输出电功率≥250W(连续可调),工作频率为21kHz±2kHz,输出阻抗:45Ω、50Ω、75Ω、100Ω、150Ω五档;有他激、自激两种工作方式,在满负荷功率下可连续工作8小时,功耗不大于450VA。振动系统:由阶梯式压电型振  相似文献   

16.
超声技术用于冷拔金属管是近年来功率超声应用的新发展,是一项新技术.上海钢管厂,中国科学院声学研究所,上海超声波仪器厂协作,自1978年开始经过近四年的研究和实验,研制成我国第一台包括外模  相似文献   

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利用在机械力作用下高分子链断裂所产生的大分子游离基,制备具有特殊性能的嵌段或接枝共聚物,是高分子力化学研究的一个重要内容.本文设计制作了一台KCF-A型可控硅超声波发生器及磁致伸缩振动系统,用以研究聚合物在溶液中的降解和共聚.先后成功地合成了部分水解聚丙烯酰胺-丙烯腈、聚丙烯酰胺-聚氧化乙烯、聚醋酸乙烯酯-聚氧化乙烯等多种具有新性能的嵌段或接枝共聚物.其中有的共聚物由于聚合机理的廻然不同,难以用一般的化学方法直接合成.  相似文献   

18.
在医学院开设的物理学课程里,关于“超声波”在医学的应用讲得比较多的是超声多普勒血流仪.目前,超声热疗技术取得了巨大的进展,超声热疗技术的发展为人类同肿瘤的斗争提供了一种新技术,尤其是高强度聚焦超声技术应用于肿瘤治疗的前景十分广阔.这一部分内容,医学院的物理课程中不应予以忽视.下面谈两个问题:  相似文献   

19.
 CDMA自20世纪90年代中期投入商用以来,以其独特的魅力在全球得到了快速发展。特别是近两年在通信走向个人化的时代背景下,CDMA更是呈现出高速稳步发展的态势。一、CDMA的形成与发展CDMA是码分多址(CodeDivisionMultipleAccess)的英文缩写,它是在数字技术的分支---扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。  相似文献   

20.
激光超声无损检测技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
 传统的无损检测方法具有一定的局限性,例如:在高温高压、高湿、有毒等某些恶劣检测环境中,或被测工件具有放射性或腐蚀性,以及被测工件具有较快的运动速度时,已不能完全满足要求。因此,人们一直都在努力寻找适合于上述情况的无损检测方法。这里介绍一种激光超声检测技术,它是利用激光脉冲激发超声从而实现无损检测的一种方法,已逐渐成为材料无损检测的一种重要手段。本文详细介绍了激光超声的检测原理及应用,并指出目前尚存在的问题及解决措施。激光超声的激发原理激光超声是指用脉冲激光在介质中所产生的超声波或利用激光来产生超声这一物理过程。激光可以在固体中产生超声,也可以在气体和液体中产生超声。  相似文献   

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