Enciklopedija zaštite od požara

Jednostavna ultrazvučna kupka - vlastitim rukama sastavljamo uređaj za kućnu upotrebu. Ultrazvučni emiter Domaći ultrazvučni zvučnik

Vraćajući se noću s posla ili lutajući mračnim uličicama, postoji opasnost da vas napadnu psi lutalice, čiji su ugrizi ponekad opasni po život ako se na vrijeme ne obratite liječnicima. Upravo za te slučajeve pametni ljudski mozgovi smislili su ultrazvučni odbijač.

Industrijski repeleri imaju prilično složenu shemu i izrađeni su na prilično oskudnim komponentama.

U ovom ćemo članku razmotriti varijantu takvog odbijača pomoću poznatog mjerača vremena serije 555. Tajmer, kao što znate, može raditi kao generator pravokutnih impulsa, upravo se ta veza koristi u krugu.

Generator radi na frekvenciji od 20-22 kHz, koliko je poznato da mnoge životinje "komuniciraju" u ultrazvučnom području. Pokusi su pokazali da frekvencije od 20-25 kHz izazivaju umjetni strah kod pasa, zahvaljujući konstrukcijskom regulatoru, generator se može podesiti na frekvenciju od 17-27 kHz.

Sam sklop sadrži samo 6 komponenti i neće uzrokovati nikakve poteškoće. Poželjno je koristiti regulator s više okretaja, radi preciznijeg ugađanja željene frekvencije.
Piezo emiter se može uzeti iz kalkulatora ili bilo koje druge glazbene igračke, također možete koristiti bilo koje HF glave snage do 5 vata, jednostavno više nema smisla.

Uređaj učinkovito radi na udaljenosti od 3-5 metara, budući da u krugu nema dodatnog pojačala snage.

Kao izvor napajanja prikladno je koristiti krunu ili bilo koji drugi izvor s naponom od 6 do 12 volti.

Popis radijskih elemenata

Oznaka Tip Vjeroispovijest Količina BilješkaDućanMoja bilježnica
Programabilni mjerač vremena i oscilator

NE555

1 U bilježnicu
R1 Otpornik

2,2 kOhma

1 U bilježnicu
R2 Otpornik

1 kOhm

1 U bilježnicu
R3 Promjenjivi otpornik4,7 kOhm1 U bilježnicu
C1 elektrolitički kondenzator10uF1 U bilježnicu
C2 Kondenzator10 nF1 U bilježnicu
Piezo zujalica 1

Postoji takva znanost - harmologija. Koliko god ljudi izmislili bilo što korisno, prije ili kasnije to će se ipak koristiti na štetu.

Ultrazvuk se dugo koristi u nekim vrstama perilica rublja, lokatorima, alarmima iu industriji. Ali glavna svrha ovog uređaja je nanošenje štete. Mnogi su čuli o metodama borbeultrazvuk s krticama, miševima, komarcima. A sada ćemo učinitiULTRAZVUČNI PIŠTOLJ za napad na osobu. Baveći se audio inženjeringom – postavljanjem akustičkih sustava, otkrio sam zanimljiv efekt: kada se signalna visokotoncu i postupnim povećanjem njegove frekvencije, dolazi trenutak kada zvuk (zviždanje) više ne percipira uho, ali glava počinje primjetno boljeti. Drugim riječima, najtanji zvižduk se više ne čuje (ni izvor ni prisutnost), ali je udarac vrlo neugodan. Čak i nakon isključivanja ultrazvučnog pištolja, neugodni osjećaji traju neko vrijeme.Shema ultrazvučnog pištolja ne sadrži skupe dijelove i sastavlja se navečer.

Pažnja! Na dijagramu su tranzistori pogrešno nacrtani - evo kako se spajaju:

Osnova uređaja je digitalni mikro krug - 6 logičkih pretvarača SD4049 ili HEF4049. Da biste ga zamijenili sovjetskim K561LN2, morat ćete malo promijeniti pinout veze. Kao snažan zvučnikultrazvučni pištoljuzimamo visokotonac iz zvučnika, na primjer 5GDV-6, 10GDV-4, 10GDV-6 ili bilo koji drugi od starih sovjetskih zvučnika, moćniji.Cijela struktura stane u metalno kućište iz svjetiljke, napaja se bilo kojim izvorom od 5-10 V, s povratnom strujom od 1 A. Na primjer, 4 prstna ili jedna 6-voltna olovna baterija.

Kao što vidiš ultrazvučni pištoljIspada vrlo kompaktno i autonomno. Možete ga koristiti za brzi odlazak neželjenih gostiju (koje odjednom zaboli glava), sabotažu u razredu, rastjerivanje društva pijanih šakala ispod prozora, "plašenje" nadležnih s radnog mjesta ... Općenito, ovaj ULTRAZVUK PIŠTOLJ, po mom mišljenju, mora naći primjenu. Pogotovo sada, s početkom ljeta, problem postaje relevantan ghouls - komarci. Uhvativši par komada i stavivši ih u staklenku (zašto par? Da nam ne bude dosadno), polako mijenjajući frekvenciju generiranja, zračimo ih ultrazvukom. Kada počnu kobasice - zapamtite frekvenciju i stavite je na prozorultrazvučni pištolj,štit od ovih vampira. Još jedna shema

Medicinski fakultet

1 tečaj

1 semestar

1 tok

Predavanje #5

"Ultrazvuk"

Sastavio: Babenko N.I.

2010

    Ultrazvuk i njegova proizvodnja. Ultrazvučni emiteri.

Ultrazvuk su mehaničke vibracije frekvencije preko 20 000 Hz, koje se šire u elastičnim medijima u obliku longitudinalnih valova. Izvori ultrazvuka su:

1. Prirodno:

2. Umjetni:

akustično-mehanički pretvornici;

elektroakustički pretvarači (piezoelektrični, magnetostrikcijski).

Prirodni izvori ultrazvuka su izvori koji nisu stvoreni ljudskom rukom i samostalno postoje u prirodi.

Živi izvori: skakavci, cvrčci, ribe, šišmiši, dupini. Neživi izvori: vjetar, klizišta u planinama, potresi.

Umjetni izvori ultrazvuka nazivaju se akustički pretvarači, jer mehaničku ili električnu energiju pretvaraju u energiju ultrazvučnih vibracija.

Akustično-mehanički pretvornici su pretvornici kod kojih se ultrazvučne vibracije javljaju pri prekidu protoka tekućine ili plina. Primjeri: Galton zviždaljka, ultrazvučna sirena.

Elektroakustički pretvarači su takvi pretvarači u kojima se ultrazvučne vibracije javljaju kada izmjenična električna ili magnetska polja djeluju na određene tvari.

Piezoelektrični pretvarači (piezo - tlak) su pretvarači koji koriste fenomen inverznog piezoelektričnog efekta za proizvodnju ultrazvuka.

Piezoelektrični efekt može biti izravan i obrnut.

Izravni piezoelektrični učinak sastoji se u pojavi naboja na površini nekih kristala (piezodielektrika) pod djelovanjem mehaničkog naprezanja (kompresija, napetost, savijanje). Sl. 1.

S izravnim piezoelektričnim učinkom:

veličina naboja na površini proporcionalna je primijenjenom mehaničkom naprezanju;

predznak naboja određen je smjerom mehaničkog djelovanja.

bez utjecaja kompresije rastezanje

Inverzni piezoelektrični efekt je pojava promjene veličine (deformacije) dielektrika kada se on stavi u izmjenično električno polje.

Tvari s izraženim piezoelektričnim svojstvima nazivaju se piezoelektrici ili piezodielektrici: Rochelleova sol, barijev titanat, kvarc.

Magnetostrikcijski pretvornici su pretvornici koji koriste fenomen magnetostrikcije za proizvodnju ultrazvuka. Magnetostrikcija je pojava promjene oblika (veličine) nekih feromagnetskih tvari pod utjecajem izmjeničnog magnetskog polja.

Ove tvari uključuju:

Nikal i njegove legure;

Kobalt i njegove legure;

Feriti su keramički spojevi na bazi oksida željeza, nikla, cinka.

Unutar zavojnice nalazi se tvar u obliku šipke. Kada je zavojnica spojena na izvor izmjeničnog električnog napona ultrazvučne frekvencije, električna struja svojom magnetskom komponentom djeluje na štap i uzrokuje njegovu deformaciju (istezanje) s frekvencijom struje. sl.2

Za čišćenje predmeta od hrđe, prljavštine, plaka pomoći će ultrazvučna kupka koju možete sami napraviti. Da biste to učinili, morate imati određenu količinu materijala i strogo slijediti pravila tehnologije proizvodnje uređaja. Ovo je prilično jednostavan uređaj koji vam omogućuje da se brzo i učinkovito riješite prljavštine na raznim dijelovima, sklopovima i alatima. Uređaj se koristi za proizvode čije je čišćenje mehaničkim sredstvima strogo zabranjeno.

Što je ultrazvučna kupka? Vrste onečišćenja

Ultrazvučna kupka je spremnik izrađen od legiranog čelika standardnog volumena od 2 litre, koji vam omogućuje postavljanje nekoliko malih predmeta u isto vrijeme. Za rad u uvjetima industrijske razmjere koriste se kade od 10 i 15 litara.

Rad uređaja temelji se na utjecaju na dijelove ultrazvukom, čija frekvencija osciliranja prelazi 18 kHz. Nakon uključivanja mehanizma, tekućina ulivena u spremnik je ispunjena velikim brojem mjehurića pod djelovanjem generiranja. Rezultirajuće molekularne zračne kuglice čvrsto obavijaju uronjeni proizvod, privlače prljavštinu i pucaju pod pritiskom. Korištenje ove tehnologije omogućuje vam čišćenje najnepristupačnijih mjesta za ručnu obradu. Istodobno, cjelovitost površine i strukture u cjelini nije oštećena.

Učinkovito korištenje ultrazvučnih kupki za uklanjanje:

  • filmski materijali;
  • zaštitni premazi;
  • čvrste naslage (naslage ugljika, oksidacija, abrazivne čestice).

Kada uđe u spremnik, svaki element prekriven gustim slojem korozije lako se čisti od hrđe.

Dizajn ultrazvučnih uređaja uključuje tri elementa. Emiter je glavni mehanizam. Pretvara oscilacije električne struje u mehaničke, koje ulaskom u tekućinu djeluju kroz stijenke posude na proizvod koji se čisti.

Odašiljač radi u sustavu impulsnog napajanja, vrlo je važno pratiti stabilnost uvjeta u intervalima između udara. Cijeli proces je u potpunosti kontroliran. Ovisno o složenosti onečišćenja, moguće je odrediti pravo vrijeme, učestalost i stupanj izloženosti.

Kvalitetna obrada dijelova također ovisi o ispravnom funkcioniranju:

  • generator frekvencije - djeluje kao izvor vibracija;
  • grijaći element - održavanje konstantne temperature tekućine na 70 stupnjeva.

Neki dizajni ne predviđaju prisutnost posljednje strukturne komponente.

Opseg ultrazvučnih kupki

Ultrazvučne kupke naširoko se koriste u mnogim industrijama. Potražnja za uređajima je zbog dobivanja učinkovitijeg rezultata u usporedbi s tradicionalnim metodama čišćenja.

Uređaji se aktivno koriste u sljedećim područjima:

  • lijek - za sterilizaciju kirurških i laboratorijskih instrumenata;
  • proizvodnja nakita - za pročišćavanje plemenitih metala koji su izgubili atraktivan izgled;
  • tiskare i popravak uredske opreme - za pranje inkjet elemenata i ispisnih glava pisača, crtača, MFP-a;
  • strojarstvo - za uklanjanje onečišćenja s velikih dijelova i sklopova;
  • kemijska industrija - za ubrzavanje reakcijskih procesa, pri miješanju tekućih otopina.

Zaposlenici autoservisa koriste ultrazvučnu kupku prilikom pranja injektora, karburatora, filtera, injektora. Kod popravaka računalne opreme i mobitela takvi uređaji su se pokazali kao najučinkovitiji mehanizmi. Koriste se za uklanjanje nakupina fluksa s najmanjih dijelova. Preporučljivo je ukloniti naslage sa svih vrsta kupaonskih slavina, metalne armature za njih.

Prednosti primjene

U usporedbi s drugim uređajima, krug ultrazvučne kupke, koji se može sastaviti uz poznavanje osnovnih osnova fizike i elektronike, ima niz prednosti. Uređaj je prilično jednostavan za rukovanje, za rad je potrebno samo napuniti spremnik posebnom tekućinom i možete započeti proces čišćenja.

Kvalitativni učinak postiže se kroz:

  • visok stupanj uklanjanja onečišćenja čak i na teško dostupnim mjestima;
  • dobri pokazatelji performansi - rezultat se postiže nakon 2-3 minute nakon pronalaska dijela u spremniku;
  • odsutnost bilo kakvog oštećenja površina na kraju procesa.

Čišćenje svih predmeta provodi se mekim tekućim sredstvima koja ne sadrže abrazivna i agresivna sredstva. Stoga cjelovitost dijelova ostaje netaknuta.

Kriteriji izbora

Prije kupnje ultrazvučne kupke morate odlučiti o namjeni korištenja uređaja. O tome će ovisiti ne samo volumen spremnika, već i cijena uređaja. Najskuplje opcije za obradu velikih dijelova mogu biti opremljene sustavima automatizacije i kontrolama na dodir.

Prilikom odabira mehanizma koji je prikladan u smislu funkcija i karakteristika, treba uzeti u obzir prisutnost uređaja za grijanje u dizajnu. Pomaže u postizanju boljih rezultata. Štoviše, ako su komponente dezinficijensa uključene u sastav tekućine, nema potrebe za stalnom podrškom i zagrijavanjem indikatora temperature. Također je važno razumjeti koja će biti veličina proizvoda koji zahtijevaju obradu. Što su elementi veći, to bi trebao biti veći kapacitet kupke.

Radi lakšeg korištenja možete kupiti ultrazvučni uređaj opremljen timerom. Ova opcija košta malo više, ali vam omogućuje kontrolu i postavljanje određenog vremena za postupak.

Vrijedno je napomenuti: tijekom rada stručnjaci preporučuju korištenje posebnih košara, naočala. Kada je uronjen, to će osigurati pouzdanu zaštitu spremnika od mehaničkih oštećenja.

DIY materijali za izradu ultrazvučne kupke

Ultrazvučnu kadu možete kupiti ili napraviti vlastitu. Da biste sami dizajnirali uređaj za čišćenje, morate odlučiti o popisu materijala i pažljivo proučiti proizvodnu tehnologiju, što je prikazano u mnogim videozapisima na Internetu. Za instalaciju uređaja trebat će vam:

  • spremnik ili bilo koji okvir od nehrđajućeg čelika koji služi kao osnova za uranjanje proizvoda;
  • mala cijev izrađena od izdržljive plastike ili stakla;
  • aplikacija za dovod tekućine u spremnik;
  • okrugli magnet (može se ukloniti sa starih zvučnika);
  • zavojnica s feritnom jezgrom;
  • posuda od keramike ili porculana;
  • transformator pulsnog tipa.

Potrebna je i tekućina za ultrazvučnu kupku, koja će se koristiti kasnije.

Tehnologija proizvodnje

Uz sve detalje i materijale, možete započeti proces proizvodnje. Rad počinje namotavanjem zavojnice na staklenu ili plastičnu cijev. U ovom slučaju, feritna šipka bi trebala slobodno visjeti, ne mora biti čvrsto fiksirana. Na kraju šipke je pričvršćen magnet. Kao rezultat rada dobiva se dizajn magnetostrikcijskog pretvarača ili emitera.

Na dnu keramičke ili porculanske posude buše se rupe. Oni su neophodni za umetanje montažnog emitera. Nakon toga, posuda je fiksirana u spremniku. Zatim morate pričvrstiti cijevi za dovod i odvod tekućine.

Vrijedno je napomenuti: otopina za ultrazvučne kupke teče bolje i brže s ugrađenom pumpom.

Impulsni transformator osigurava učinkovitiji rad uređaja podizanjem napona. Uređaj se može nabaviti sa starog televizora ili računala.

Nakon sastavljanja počinju eksperimentalno lansiranje uređaja. Ako se pronađe problem, može se odmah ispraviti. U ovom slučaju potrebno je uzeti u obzir sljedeća pravila:

  • prije pokretanja izvršite vanjski pregled uređaja;
  • nemoguće je raditi s jedinicom u nedostatku tekućine - to može dovesti do pucanja šipke na komade;
  • zabranjeno je dirati rukama proizvode koji se nalaze u posudi tijekom procesa čišćenja.

Ultrazvuk zahtijeva izuzetno pažljivo rukovanje uz poštivanje pravila električne i protupožarne sigurnosti.

Potopni ultrazvučni pretvornik je uređaj dizajniran za prijenos ultrazvučnih vibracija u tekući medij, koji sadrži zatvoreno kućište s dijafragmom, koja je dio površine ovog kućišta, unutar koje se nalaze i fiksirani na dijafragmi piezoelektrični emiteri, elektrode, koje su električno spojeni na visokofrekventni kabel koji služi za napajanje piezoelektričnih emitera visokofrekventnim električnim naponom iz generatora ultrazvučne frekvencije.

Koristi se za pobuđivanje ultrazvučne kavitacije u tekućem mediju za pranje, čime se osigurava intenziviranje procesa čišćenja dijelova od onečišćenja. Koriste se u kupkama za ultrazvučno čišćenje volumena većeg od 50 litara.

Slika 1 Uronjena sonda
u W.Z. kupka

Uređaj ultrazvučnog uronjivog pretvornika shematski je prikazan na sl.1.

Generator je spojen na mrežu od 220 volti 50 Hz i pretvara frekvenciju napona do 25.000 Hz (25 kHz) ili 35 kHz. ovisno o izvedbi uronjenog pretvarača.

Visokofrekventni napon se kabelom dovodi u zatvoreno kućište pretvarača od nehrđajućeg čelika unutar kojeg su montirani piezoelektrični emiteri, paralelno spojeni.

Sl.2 Uređaj piezoelektričnog emitera

Piezoelektrični pretvornik glavna je jedinica uronjivog ultrazvučnog pretvornika. Uređaj ovog emitera prikazan je na sl.2.

Emiter ima dvije piezoelektrične ploče (piezoelemente) smještene između dvije metalne ploče: čelične sa stražnje strane i aluminija s prednje strane.

Piezoelektrični elementi se povlače zajedno sa slojevima pomoću središnjeg vijka. Na središnju elektrodu koja se nalazi između piezoelektričnih elemenata primjenjuje se visokofrekventni napon.

Piezoelektrični pretvarač pretvara električnu energiju u visokofrekventne mehaničke vibracije, koje se prenose na dijafragmu potopnog pretvarača, s koje se te vibracije prenose na tekućinu za pranje.

Broj piezoelektričnih emitera u uronjivom ultrazvučnom pretvorniku može biti od 4 do 11 ili više komada.

Piezoelektrični emiteri pričvršćeni su na dijafragmu ljepilom.

Slika 3 Uronjena sonda

Opći pogled na ultrazvučni uronjeni pretvarač s djelomično izrezanim stražnjim poklopcem prikazan je na sl.3. Vidljivo je da su piezoelektrični emiteri raspoređeni u nekoliko redova, po dva u svakom redu.

Imerzijski ultrazvučni pretvornici mogu se koristiti iu ultrazvučnim kupkama za čišćenje posebno dizajniranim za njih, kao iu kupkama koje su već dostupne kupcu. Pogodnost ovih pretvarača je u tome što se mogu jednostavno ugraditi u različite dijelove volumena kupke.

Za razliku od ultrazvučnih sondi koje su trajno pričvršćene na dno ili na stranu kupke za čišćenje, uronjene sonde mogu se zamijeniti u roku od nekoliko minuta.

Generator za napajanje potopnih pretvarača s visokofrekventnim naponom može se nalaziti na udaljenosti do 6 metara od ultrazvučne kupelji.

Metode postavljanja uronjenih sondi u ultrazvučnu kupku za čišćenje

Imerzijske sonde mogu se postaviti u kupke za čišćenje na tri različita načina:

  1. postavljanje pretvarača na dno kade;
  2. visi na zidu kupke;
  3. montiranje pretvarača na zid kade.

Slika 4 Postavljanje sonde u ultrazvučnu kupku

Prve dvije metode ne zahtijevaju izradu rupa u zidu kade.

Neki tipovi postavljanja uronjene sonde u ultrazvučnu kupku za čišćenje prikazani su na sl.4.

Prilikom postavljanja sonde na dno kupelji, potrebno je voditi računa o visini sloja otopine za pranje iznad dijafragme sonde.

Treba nastojati osigurati da visina ovog sloja bude višekratnik polovice valne duljine ultrazvučnih vibracija koje uronjeni pretvarač prenosi na otopinu za čišćenje.

U tom slučaju, zbog refleksije valova ultrazvučnih vibracija od sučelja voda-zrak, u otopini za pranje stvara se zona stojnih valova (fenomen reverberacije). Reverberacijom ultrazvučnih valova u tekućini, učinkovitost ultrazvučnog čišćenja je nešto veća.

Kao primjer, odredimo optimalnu visinu ovog sloja za određenu uronjenu sondu.

Poznato je da je brzina zvuka u vodi 1485 m/s. Valna duljina ultrazvučnih vibracija jednaka je dijeljenju brzine zvuka s frekvencijom tih vibracija.

Pretpostavimo da imamo uronjivi ultrazvučni pretvarač čija je frekvencija osciliranja dijafragme 25 000 Hz (25 kHz). Valna duljina u ovom slučaju bit će 0,0594 m. Polovica valne duljine je 0,0297 m ili 2,97 cm. Optimalna visina tekućine u ovom slučaju iznad površine uronjene sonde trebala bi biti 2,97 cm x n, gdje je n bilo koji pozitivni cijeli broj.

Slika 5 Stojeći valovi u ultrazvučnoj kupki

Na primjer, za n=40, optimalna visina razine otopine za pranje iznad površine uronjene sonde bit će 2,97x40=118,8 cm. Gore navedeno je ilustrirano na slici 5.

Postavljanje uronjivih ultrazvučnih sondi na stijenke kupke za čišćenje preporučuje se kada je njezina dubina više od dva puta manja od širine ili duljine. U ovom slučaju, pretvarači se mogu postaviti i na jedan zid kupelji i na njegove suprotne zidove.

Video prikazuje postavljanje uronjenih sondi na bočne stijenke kade i rad uronjenih ultrazvučnih sondi postavljenih na dno kade.

Imerzijski pretvornici u radu

Odabir optimalne frekvencije za uronjivi pretvarač

Kada se ultrazvučne vibracije šire u tekućini, javlja se pojava koja se naziva kavitacija, a odnosi se na stvaranje kavitacijskih šupljina u tekućini u fazi razrjeđivanja zvučnog vala i njegovog kasnijeg kolapsa u fazi kompresije.

Sl.6 Utjecaj frekvencije na nepropusnost kavitacije

Ponašanje kavitacijskih šupljina s promjenom frekvencije osciliranja prikazano je grafom na sl.6.

Na lijevoj osi ordinata prikazana je količina energije koja se oslobađa tijekom kolapsa jedne kavitacijske šupljine (energija kavitacije), a na desnoj osi ordinata broj kavitacijskih šupljina po jedinici volumena tekućine.

Kao što je vidljivo iz grafikona, s povećanjem frekvencije ultrazvučnih vibracija povećava se broj kavitacijskih šupljina u tekućini, a energija kavitacije opada.

Smanjenjem frekvencije ultrazvučnih vibracija smanjuje se broj kavitacijskih šupljina u tekućini, a povećava se energija kavitacije.

U isto vrijeme, za svaku frekvenciju ultrazvučnih vibracija, umnožak energije koju oslobađa kavitacijska šupljina kada se kolabira s brojem tih mjehurića u tekućini je konstantna vrijednost približno jednaka energiji koju ultrazvuk prenosi na tekućinu. uronjeni pretvarač.

Utjecaj frekvencije ultrazvučnih vibracija na broj kavitacijskih šupljina detaljno je obrađen na web stranici

Za praksu je važno da broj kavitacijskih šupljina bude što veći, ali istovremeno energija kavitacije mora biti dovoljna za uklanjanje onečišćenja. Tako za čišćenje dijelova od onečišćenja koja nisu čvrsto vezana za površinu (masti, ulja) treba koristiti pretvarače frekvencije 35-40 kHz, a za čišćenje dijelova od onečišćenja koja su čvrsto pričvršćena za površinu (paste za poliranje , lak i polimerni filmovi), uronjeni pretvarači s nižom frekvencijom 20-25 kHz.


promijeniti sliku

Slika 7 Ultrazvučna kupka s pretvaračima različitih frekvencija

Najoptimalnije rješenje je stvoriti takve uvjete kada bi broj kavitacijskih šupljina bio velik, a energija kavitacije također velika.

Ovi se uvjeti ostvaruju u ultrazvučnoj kupelji za čišćenje s potopnim pretvaračima smještenim na njezinim stijenkama, kao što je prikazano na slici 7. Druga opcija za položaj uronjenih sondi može se vidjeti ako pomaknete kursor preko ove slike.

U ovom slučaju koriste se dva pretvarača s različitim frekvencijama titranja od 25 i 35 kHz. Pretvarač frekvencije 35 kHz osigurava stvaranje većeg broja kavitacijskih šupljina u volumenu tekućine za pranje, a pretvarač frekvencije 25 kHz povećava energiju kavitacije tih šupljina.

Optimalan broj uronjenih sondi za kupku za čišćenje

Pri određivanju broja potrebnih uronjenih pretvarača mora se poći od činjenice da se maksimalna učinkovitost ultrazvučnog čišćenja postiže pri ultrazvučnoj snazi ​​od 10 ... 30 vata po 1 litri volumena kupke.

Na primjer, za kadu obujma 50 litara dovoljna su dva pretvarača modela PP25.8 (vidi tablicu u nastavku).

Za ultrazvučne kupke za čišćenje velikog volumena, npr. preko 250 litara, zadovoljavajući rezultati se postižu čak i sa snagom ultrazvuka od 4,5 vata na 1 litru volumena kupke. Na primjer, za kadu s volumenom od 1000 l dovoljno je 11 pretvarača modela PP25.8

Trenutačno postoji mnogo dizajna ultrazvučnih potopnih sondi na domaćem tržištu.

U tablici su prikazane tehničke karakteristike potopnih ultrazvučnih pretvarača LLC TNTs Technosonic (Moskva).

Ovaj članak ne pokriva u potpunosti sve aspekte dizajna i uporabe podvodnih ultrazvučnih sondi. Međutim, predstavljeni materijal može biti koristan stručnjacima koji se prvi put suočavaju s određenim zadacima pri odabiru optimalne varijante ultrazvučne kupke za proizvode za čišćenje.

Slični postovi