超音波マスク溶接機を用いた。高周波2つの物体の表面に伝達される振動波。 圧力下で、2つの物の表面がこすった。分子間の融合を形成するために互いに互いに。 エッジ、イヤーストラップ、および呼気バルブなどのマスク上の至る所では、全て超音波が溶接されているように、いくつかの刻み目が見られます。 上の図に示されているように、マスクの製造工程において、私達はこのようなプラスチックの溶接を直感的に理解することができます。ノーズブリッジ、ヘミング後の溶接、呼吸バルブ溶接、 マルチレイヤー シーム溶接、イヤバンド これらの 実際には全て超音波によって作られています。 完成しました。 その後 のとき超音波は熱可塑性塑性接触面に作用し、それは数万の高周波を生成する振動 第二。 この 高周波 ある振幅を有する振動は、上部の溶接領域に超音波エネルギーを伝達する。 おそらくおもちゃ溶接面積は、溶接界面での音響抵抗が大...
化学燃料は、水と可燃性の液体との乳剤である。 工業生産における最も一般的に使用されているエマルジョン燃料は、ディーゼルと水との乳化された水エマルジョンです。 ディーゼルおよび水からなる乳化燃料は、より完全な燃焼およびより経済的な燃料消費を提供することができ、同時に燃焼燃料によって発生する廃棄物を排出する。 以来 乳化燃料の使用は、使用される燃料の量を減らすことができ、それはまた製造を直接減少させる。 また、二酸化炭素(CO2)、窒素酸化物などの温室効果ガスを還元します。(NOx)そして硫黄の酸化物(SOX)、それは人々の人々のものを引き付けました。非常に環境に優しい新しい燃料としての注意。 超音波 の乳化燃料 。安定性が高いので、エマルジョンを安定させるために追加の界面活性剤は必要とされない。 超音波装置の強い剪断力は、安定したナノエマルジョンの製造に有効である。 がだが が超音波機器の購...
オリーブオイルの抽出超音波を従来のオリーブ石油生成に統合することができる。 オリガミンの超音波処理による抽出過程の性能を向上させ、それによってオリーブ油の抽出能力を高める。 超音波処理は、機械的オリーブオイル抽出の過程における基本ステップであり、これは大幅に向上する可能性がある。 アプリを貼り付ける効率は オリゴのレオロジー特性に依存します時間と 温度などのペーストとゼラチンプロセスパラメータ。 これらの ファクタはバージンオリーブの収量と品質に真剣に影響を受けています。 空調 強力な超音波がオリーブに適用されます。 電圧は、交互の圧力における気泡の形成、成長および破断を指す。 超音波 キャビテーション オリーブ植物組織からの可溶性化合物を放出し、そして物質を改善する細胞構造を破壊する。 したがって、超音波で抽出率と歩留まりが大幅に向上します。 超音波処理された の油オリーブペーストはまた...
超音波抽出は、植物からの貴重な細胞内物質を放出するために広く使用されています。 ターゲット抽出物には脂質が含まれます / 脂肪酸、タンパク質、ビタミン、ポリフェノール、その他の生物学的に活性なもの。 プロセス強化技術として、特殊なプライマリバージンオリーブオイル、アボカドオイル、ヒマワリオイル、亜麻仁油などの超音波抽出油が、油の歩留まりを向上させることができ、抽出時間を短縮して低減することができる。または使用しないでください。 非サーマル 抽出技術、超音波支援抽出の動作原理は音響化に基づいています。 超音波としても知られている音響学 強いせん断力を生み出し、それは細胞壁を傷つけ、内部と周囲との間の質量移動を増加させるでしょう。 以来 超音波補助抽出は 非熱治療方法、熱感受性栄養化合物の熱検出を防止することができる。 低温での食用油の超音波抽出は避けられない抽出物油の分解と生物学的に活性な損...
食品加工の過程、切断は全体の処理において重要な役割を果たす。 超音波切断は、その正確な切断において徐々に広く使用されています。 超音波食品加工は、様々な食品を切断、スライス、成形、整列または転写するための効果的な方法である。 超音波食品切断機は超音波技術であり、超音波を切断ブレードに伝達し、高周波20kHz、30kHzまたは40 kHzの振動により加工食品および加工加工を分割する。 異なる切断材料および切断領域によると、対応するカッターヘッドサイズおよび幅は、異なる面積、厚さなどのカット要件を満たすように製造することができる。 カッティングナイフ適用範囲 超音波切断は、柔らかくて硬くて暖かく、凍結し、そして マルチレイヤーを覆うことができます。デザート、乳製品、チーズ、 肉などの食品をカットするためによく使用される食品など。 それは柔らかいまたは硬い食べ物であるか、脂肪、炭水化物、乳製品や...
ゴムは高弾性ポリマーであり、高弾性、強い靭性、高温の粘着性の特性を有する。 したがって、伝統的な機械的切断は困難です。 超音波ゴム切断は、一定の程度までの伝統的な機械的切断の欠点を回避します。 それは様々な角度や方向にゴムを切断することができ、ゴムは静かに滑らかで滑らかで滑らかである。 伝統的なゴム切断には2つの主な種類があります。熱い処理とコールド 。 ゴム材料に関する限り、冷たい落ち込みに適しています。 冷たい切断は、低発熱、低熱変形、塵埃が発生するという利点があります。切削工程、過剰な温度による区画の老化と割れがない。 冷間加工でのワイヤカットはより高い精度を持っていますが、速度は非常に遅いです。 カットさせるためにパンチしてねじ山が必要とされ、切断サイズが大きく制限されることがある。 超音波ゴム切断は、ゴムの変形を回避するための冷間切断プロセスです。 作業原理 超音波ゴムカッティン...
超音波切断技術は音周波数を使用して振動を発生させます。 高周波 超音波カッティングナイフによって生じる振動は、マシンの切断刃を移動させる。 これらのお母さんの高速振動は、ブレードが何千回以上前後に動くことを意味します。あたり第二に、カッティングナイフを材料に容易に切断することができます。 材料 この からなぜなら高速が防止されます切断刃にこだわりまたは刃で移動する。 プラスチックの切断工程では、超音波切断ナイフは高効率、高速切削速度、快適な用途、優れた設計の特性を有する。 その後 のとき熱可塑性樹脂を切断するだけでなく、便利で迅速であるだけでなく、切断の損傷を回避する。 熱可塑性樹脂のためのより良い選択です。 切断範囲超音波カッターはABS、PVC、PC、ネオプレン、不織布を切ることができます。材料、段ボール紙、合板、リネン、PP、PE、アクリル、ネオプレン、ガラス繊維樹脂、ボール紙など。...
超音波溶接の実際の製造工程では、全ての超音波プラスチック材料を超音波プラスチック溶接機で溶接できるわけではない。 超音波溶接プラスチックは熱可塑性樹脂です。 のみ の場合分子構造は同様でも、超音波溶接を繰り出すことができる。 溶接面には、分子間に化学結合があるので、基材が浅い。 超音波溶接効果はより良いです。 今日、私たちはいくつかの一般的なプラスチック溶接互換性比較を分析して説明します。現在のところ、一般的に使用されている射出成形ポリマーの大部分は超音波によって溶接することができるが、超音波プラスチック溶接機を有する溶接プラスチックの困難さは、溶接自体の多くの特性に関連している。 プラスチックの摩擦係数が大きいほど、熱伝導率が悪いほど、界面が溶融層を形成すること、超音波溶接性能、および硬いプラスチックをより硬くするのが容易である。 平面溶接で、 からなぜなら 振動伝達損失は小さい、超音波...
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