超音波洗浄機
音波の伝達は正弦曲線に従って縦方向に伝播します。つまり、一方の層が強く、もう一方の層が弱く、順番に伝達されます。 微弱な音波信号が液体に作用すると、液体に一定の負圧が発生し、液体中に小さな気泡が多数発生します。 、強い音響信号が液体に作用すると、液体には一定の正の圧力が発生し、液体中に発生した小さな気泡は押しつぶされます。 研究により、超音波が液体に作用すると、液体内の各気泡の崩壊によって最も強力な衝撃波が発生し、瞬間的な高温と最大数千気圧に相当することが証明されています。 この現象を「キャビテーション」「効果」といい、超音波洗浄は液中の気泡の破裂によって発生する衝撃波を利用し、ワークの内外面を洗浄・洗浄する効果を実現します。
超音波は超低周波、音波、超音波の3種類に分類できます。 超低周波の周波数は20Hz以下、音波の周波数は20Hz〜20kHz、超音波の周波数は20kHz以上です。 このうち超低周波と超低周波は一般に人間の耳には聞こえません。 スーパーLu波は、周波数が高く波長が短いため、伝播方向性が良く、透過力が強いです。
超音波洗浄機の原理は、トランスデューサーを使用してパワー超音波源の音響エネルギーを機械振動に変換し、洗浄槽の壁を通して槽内の洗浄液に超音波を放射することです。 放射された超音波により、タンク内の液体中のマイクロバブルは音波の作用下で振動を維持できます。
音圧または音の強さが一定のレベルに達すると、気泡は急速に膨張し、その後突然閉じます。 この際、気泡が閉じる瞬間に衝撃波が発生し、気泡の周囲には1012Pa~1013Paの圧力が発生します。 超音波気化によって発生するこの巨大な圧力は、不溶性の汚れを破壊し、溶液に分化させます。
一方で、超音波は汚れの吸着や洗浄部品の表面を破壊します。 一方で、汚れ層に疲労損傷を引き起こし、剥がれてしまう可能性もあります。 気泡の振動が固体表面をこすります。 汚れの層に穴あけ可能な隙間ができると、すぐに泡が発生します。「穴あけ」の振動により、汚れの層が剥がれます。 キャビテーションにより、2 つの液体は界面で急速に分散し、乳化します。 固体粒子が油に包まれてクリーニングピースの表面に付着すると、油が乳化して固体粒子が自然に剥がれ落ちます。 超音波が洗浄液内を伝播すると、正と負の交互の音圧が発生し、ジェットが形成され、洗浄部品に影響を与えます。 同時に非線形効果により音響流や微小音響流が発生し、固体と液体の界面で超音波キャビテーションが発生します。 高速マイクロジェットを生成するこれらすべての効果は、汚れを破壊し、汚れの境界層を除去または弱め、撹拌と拡散を高め、可溶性汚れの溶解を促進し、化学洗剤の洗浄効果を強化します。
液体が浸漬され音場が存在する場所であればどこでも洗浄効果があることがわかります。 その特性は、非常に複雑な表面形状の部品の洗浄に適しています。 この技術を利用することで化学溶剤の使用量を削減でき、環境汚染を大幅に軽減できます。





