超声波线束

时间:2023年04月19日 来源:

这还有一个优点,即夹紧压力将保持超声波发生器与部件接触 – 通常不需要锯齿状表面。当组件靠近界面夹紧时(“近场”焊接)可以获得比较好结果,但如果这是不可能的,那么该过程仍然可以在远处工作(“铆接或插入是该过程的一种变体,其中将金属部件(通常是螺纹衬套)打入塑料部件的孔中,然后在塑料部件周围固化以形成长久连接。这是一种在塑料零件中制造坚固螺纹孔的便捷方法。超声波金属成型CarnaudMetalboxR&D(现在是CrownCorkandSeal–世界上比较大的包装公司的一部分)和拉夫堡大学开发了一种新的气雾罐,采用了许多新颖的金属成型工艺,从超声波颈缩(即减小罐的直径)开始一端)。如果功率保持不变,空化泡变小,其释放的能量相应减少,这样有效地减小了对工件表面的损伤。超声波线束

超声波线束,超声波

相比于红外线和紫外线等光学方法,超声波的起步较晚,只有短短不到100年的历史。自19世纪末到20世纪初,在物理学上发现了压电效应与反压电效应之后,人们解决了利用电子学技术产生超声波的办法,从此迅速揭开了发展与推广超声技术的历史篇章。1922年,***提出超声波的定义,超声波成为一个全新的概念,德国出现了首例超声波***的发明专利;1939年发表了有关超声波***取得临床效果的文献报道。20世纪40年代末期超声***在欧美兴起,直到1949年召开的***次国际医学超声波学术会议上,才有了超声***方面的论文交流,为超声***学的发展奠定了基础。1956年第二届国际超声医学学术会议上已有许多论文发表,超声***进入了实用成熟阶段。广州40K超声波工具头超声波换能器是一种能量转换器件。

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②空化作用。超声波作用于液体时可产生大量小气泡。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压,压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和,而从液体逸出,成为小气泡。另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞,称为空化。空洞内为液体蒸气或溶于液体的另一种气体,甚至可能是真空。因空化作用形成的小气泡而不断长大或突然破灭。破灭时周围液体突然冲入气泡而产生高压,同时产生激波。与空化作用相伴随的内摩擦可形成电荷,并在气泡内因放电而产***光现象。在液体中进行超声处理的技术大多与空化作用有关。

超声波在媒质中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与次声波和可听声波的规律没有本质上的区别。但是超声波的波长很短,只有几厘米,甚至千分之几毫米。与其他波比较,超声波具有许多特性:传播特性──超声波的波长很短,通常的障碍物的尺寸要比超声波的波长大好多倍,因此超声波的穿透力差,衍射本领很差,易散射。它在均匀介质中能够直线传播但难以衍射,超声波的波长越短,该特性就越***,此外,根据瑞利散射定律,散射波的强度与波长的四次方成反比,超声波的波长极短,因此散射就非常严重,穿透力不佳。按其功能来分,又可分为二分之一波长和四分之一波长两种。

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超声的空化作用。液体中,特别是在液固的边界处,往往出现一些小空泡,其中可能是真空的,也可能含有少量气体或蒸汽。这些小泡有大有小,尺寸不一。当一定频率的超声波通过液体时,尺寸适当的小泡能发出共振现象,这一尺寸叫做共振尺寸。大于共振尺寸的小泡,在超声作用下,将被驱出液外。小于共振尺寸的小泡,在超声作用下将逐渐变大。当接近共振尺寸时,声波的稀疏阶段使小泡涨大比较迅速,以后的压缩阶段中,小泡又突然被绝热压缩直到破灭。在破灭过程中,小泡内部可达几千度的高温和几千个大气压的高压。小泡涨大时,由于摩擦而产生的电荷也在破灭过程中,进行中和,产生放电发光现象。在小泡突然被压缩时,液体以极大的速度来填充空穴,因而使小泡附近的液体或固体都会受到上千个大气压的高压。上述现象叫作空化现象。当工作频率很低(在人的听觉范围内)就会产生噪音。60K超声波铣削

由此产生气泡;而在波的压缩阶段,这些气泡就在液体中瞬间爆裂或内爆,产生一种非常有效的冲击力。超声波线束

该过程有一些限制。它*适用于相对较小的部件(一个主要的例子是将连接器焊接到汽车电池引线),因为焊接较大部件所需的功率将高于此方法实际提供的功率。此外,由于必须使用高夹紧力和带有锯齿状工作面的超声波发生器来牢牢抓住工件,因此该过程往往会使部件产生标记和变形。塑料焊接用于各种各样的产品,从泡罩包装、纸箱和小型消费品到汽车油箱和仪表板。它的工作原理是在需要的地方准确地产生热量 – 在要连接的组件之间的界面处。组件夹在振动超声波发生器和固定支架之间。奇怪的是,振动通常垂直于接触面施加,尽管大部分振动可能会转化为平面内运动。超声波线束

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