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超音波噴霧の原理

  • 2021-06-24
圧電セラミックシート (超音波噴霧として一般的に知られている) 水容器の底部に設置され、駆動制御回路が霧化シートの共振周波数と一致する駆動電圧を発生し、霧化シートに印加し、霧化シートが発振する。 振動エネルギーは、霧化表面に対して垂直な方向に沿って水中を伝播する。 適切な水深の場合、エネルギー伝搬軸上の水面は濃縮して水柱を膨らませ、水柱の前端は集中して大量の小さなテンション波を発生させて水を上昇させる。 水面の表面張力は大きく低下する。 水面は表面張力の波長によって多くの小さな領域に分割されています。 各エリアは互いに独立しています。一つの粒子として互いに接着されていない。 空気中に霧を形成する効果を発する。 原則


超音波霧化は、液体を液滴形成するために超音波エネルギーを使用するプロセスです。

超音波に霧化するには2つの方法があります。

1. 振動面上の薄い液体層は励磁Aを励起します。超音波下の波。

2 霧化法は、霧を形成するための超音波噴水です。


方法1

原則については、2つの理論上の説明があります。 彼ら マイクロ衝撃波理論と表面張力波です。

一方では、マイクロショック 波理論 キャビテーション 液体媒体中の超音波の影響は、マイクロショックの発生をもたらす波とアトマイズ この 理論は キャビテーションとと信じています affectは液体の霧化の直接的な原因です。 その後 のときキャビテーション 熱放射と照射を除いて、バブルが崩壊すると、残りはミクロ照射の形で放射されます。 その後 のときマイクロ衝撃波がある強度に達し、液体が発生します。 霧化 マイクロ衝撃波は一定の強度に達し、それは液体の霧化を引き起こす。

一方、表面張力理論は、液滴の発生が液体の表面波の不安定性によるものであり、液体が霧化すると考えている。 具体的には の場合超音波の一定の音響強度が ガス液に向けられる。液体を介した界面、超音波はこの界面で表面張力波を形成します。 表面張力波に垂直な力の作用の下で、振動面の振幅が一定の値に達すると、液滴は波頂部から飛び出して霧化する。 この 理論は、表面張力波がそのピークに液滴を発生し、液滴サイズは波長に比例すると考えている。 表面張力波モデルと表面張力波霧化モデル


方法2

一般的な形態である噴水霧化は、圧電ウエハをトランスデューサとして使用してメガヘルツ超音波を生成します。 一般に、噴水霧化の形成機構は以下の通りである。 その後 のとき超音波トランスデューサは、メガヘルツの周波数、超音波とそのキャビテーションの指向性を有する超音波を放射するフィールドは非常に良いので、それと接触する解決策がスプレーされて 「超音波 噴水」 。

超音波噴水は同様に大量のエアロゾルを生成します。 それら、 「超音波 ファウンテン」 超音波の上向きの噴流と見なすことができます。一方向の放射力と対称的な旋回音を有するフィールド。 これでキャビテーション フィールド、 キャビテーション 泡は非常に異なります。 その後 のとき水および他の液体は、音響放射圧力の影響、キャビテーション密度の影響によるキャビテーションである。超音波放射力と束化ジェットの物理的効果による気泡、多数のキャビテーションの濃度と機械的影響気泡は噴水の前面でより顕著であり、超音波フリージェットと束が発生するため、音エネルギー密度も噴射方向に沿って大幅に向上します。

超音波噴水、 高温アコースティックラッシュと高圧衝撃波 いつ多数のキャビテーション 気泡が崩壊してバーストが超音波の主なメカニズムです。 他の機械的攪拌効果、熱効果なども同様に存在する。 超音波 加湿器 この原理を使用して設計されていることがよく使われています。 コンピュータルームとウールの紡績ワークショップを加湿することができます。 機器から静電気を除去することができます。 室内の殺菌と消毒、顔の美しさ、盆栽のモデリングなどの薬を追加します。

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