
超音波角およびトランスデューサーテストおよび設計のための超音波技術の原理 超音波トランスデューサーと角そして音響セットは電気エネルギーを振動させる装置である。 に 操作原理を理解すると、超音波溶接セットとAN の間の類推ができます。 トランスデューサはエネルギー変換 (モータ)を実行し、トランスは力と速度の比率と速度の比を調整し、最後にソノトロード / 超音波ホーンはこのエネルギーを指示して適用して所望の作業を行う。(AS ホイール) 自動車では、エネルギー伝達効率を向上させるために、すべての機械システム部品が設計され、高調波でなければならない。 しかしながら、超音波システムでは同じが発生しますが、その場合、効率のキーパラメータは でもする必要があります。できるだけ近づく (用途20 kHz + / - 50 Hz)。 手術トランスデューサは2つの動作周波数を有し、それはその電気インピーダ...
超音波プラスチック溶接機継手で熱可塑性樹脂を軟化または溶融させるための高周波音響エネルギーの使用を含みます。 接合される部品は圧力下で一緒に保持されており、通常20,30または40の周波数で超音波振動を受ける。 部品を首尾よく溶接する能力は、装置の設計、溶接される材料の機械的性質およびその構成要素の設計によって支配される。 以来 超音波溶接は非常に高速です(溶接時間は通常、 1/2)そして容易に自動化され、それは広く使われています。 部品の成功した溶接を保証するために、部品や備品の慎重な設計が必要とされ、このため、この技術は大量生産に最適です。 プロセスの利点: . エネルギー効率、低コストで高生産性と自動組立ラインの容易さ 超音波溶接機は4つの主要なものを含む。電源、コンバータ、振幅修正装置 (一般的にA ブースタ) (または Sonotrode)と呼ばれる音響ツールと音響ツール。 電源...
超音波プラスチック溶接 超音波によって発生する分子間の摩擦を利用する一種の熱可塑性接合技術です。 超音波溶接、2つのプラスチック部半分が圧力下で一緒に押し付けられ、超音波系の電気エネルギーIn が50 / 60Hz 15kHz、20kHz、28kHz、30kHz、35kHz、35kHz、35kHz、35kHz、 40kHz コンバーターによって、ブースターでそれを強化し、エネルギーをホーンに変換して再び強化し、その後、ホーンはプラスチック部品に変換し、分子間の摩擦を生成します。接合時の材料。 その後 のとき溶融は十分で、超音波が止まり、2つのプラスチックが一緒に押されて保持します。接合領域は再固まります。 Altrasonic 超音波の 超音波経験の約30年間の超音波プラスチックの能力を与える。 私達 私たちの高度なプラスチック接合ソリューションベースを常に提供してください。詳細が必要とさ...
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電力超音波Sによって支援された超臨界流体抽出は、高強度の適用に基づく新しいプロセスである。超臨界CO 2の抽出効果を促進するための超音波。 新しい技術は、 Semi Industrial の中で効率的であることが示されています。インストール超臨界流体抽出 (SFE) 抽出可能化合物を含む物質と超臨界化合物を含む物質との接触に基づく分離方法。 今日、 C02 SFE 多くの地域で使用される有望な技術となっています。 その雇用の動機のいくつかは、溶媒が非毒性、リサイクル可能、安価、比較的不活性であることです。そしてプロセスは製品の品質と製品を改善します。 それにもかかわらず、固定ベッド SFE マトリックスからの油の影響 いつもの動力学が遅い溶質の遊離溶媒は再循環したしたがって、大量移動の改善が必要です。 高強度の使用 超音波は物質転写を強化する潜在的な効率的な方法を表す。 この 圧迫およ...
前書き バイオディーゼル には3つの一般的なタイプの反応器が使用されます 生産: バッチ反応器、 半連続流 リアクター、および 連続フロー リアクター。 バッチプロセスは安価であり、初期資本とインフラストラクチャがはるかに少なくて済みます 投資 柔軟性があり、ユーザーは原料の種類、組成、および 量の変化に対応できます。 バッチプロセスの主な欠点には、生産性の低さ、製品品質のばらつきの大きさ、およびより集中的な労力とエネルギーが含まれます 要件 半連続 プロセスはバッチプロセスと似ていますが、プロデューサーが よりも少ない量で反応することから開始する点が異なります。容器は保持され、その後、 まで まで材料を追加し続けます船は 満杯です。 これ プロセスは労働集約的であり、一般的には使用されません。連続 エステル交換 大容量 では、バッチプロセスよりもプロセスが優先されます。商業生産 なぜなら...
超音波溶接超音波溶接は、高周波の使用を通して2つのプラスチックが互いに接合されるプロセスです。音響 振動 コンポーネントの半分の半分が固定されたアンビルに置かれ、後半が上に置かれます。 a 「ホーン」と呼ばれる溶接機のトランスデューサに接続された拡張子。その後、2つのコンポーネントの上に下げられます。 ホーンが非常に急速になったら小さな溶接ゾーンの成形には音響振動が加わる。 この 振動は音響エネルギーを熱エネルギーに変換させ、2つの成分が短い時間の間、典型的には短い時間で一緒に溶接されます。 1次の。 超音波溶接される部品は、2つ半分の間、2つの半分の結合線に非常に少量の余分な材料で設計されています。 この それを意味します部品は互いに溶接されており、部品が強く融合するのに十分な材料がある。 この プロセスはまた、ジョイントを作成するために追加の接着剤または結合部品が必要でないことを意味す...
超音波技術 超音波は確かに革新的な技術であり、多くの用途、清掃、溶接、切断、均質化、崩壊、野菜抽出、スクリーニングなどで使用されています。全ての用途において、超音波技術は、電力によって放出された高周波電波の機械的振動に基づいて、超音波エネルギーを適切に増幅することによって振動電力を送風する変換器(ブースタ)によって行われる。 . アプリケーションの種類ごとに異なる部分。 洗浄、崩壊、均質化および植物抽出超音波応用、 キャビテーション 原理は。 ソノトロードから供給される超音波振動電力洗浄液に移送され、ここで強い交流によって、顕微鏡が形成され、それが爆発して爆発する顕微鏡の気泡が作成されます。 Shockwaves 強度と密度が強い、部品から汚れを分離または崩壊させることができます。 超音波溶接では、超音波ソノトロードによって透過される振動電力が溶接されて溶接された断片と接触して、表面を定着...
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