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                        超聲波測厚儀種類及優缺點

                        超聲波測厚儀種類及優缺點

                        超聲波測厚可分兩大類:一類是利用超聲波在介質中的傳播特性進行檢測,稱為超聲傳播測厚法(如脈沖反射法、連續波法等);另一類是利用超聲波對被測物的振動特性,去判別它的厚度(如共振法、干涉法等)。其中,超聲傳播測厚法又可分二種方式:第一種方式為主動式,它根據超聲換能器的工作又分為收、發合一(自發自收)的單探頭和一發一收(收、發分開)的雙探頭二種型式;第二種方式為被動式。 ? 超聲波測厚儀按工作原理分為共振法、干涉法及脈沖回波法等幾種。由于脈沖反射法并不涉及共振機理,與被測物表面的光潔度關系不密切。所以,超聲波脈沖法是最受用戶歡迎的一種儀表。當然超聲波脈沖法的系統比較復雜,成本高。但隨著微電子技術迅猛發展,不僅成本降低,而且智能化程度越來越高。這樣,為進一步提高脈沖法測厚精度提供了堅實的基礎,從而獲得廣泛的應用。

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                        小型清洗機的日常維護及注意事項

                        小型清洗機的日常維護及注意事項

                        1、超聲波發生器部分不要進入任何導電液體,以防損壞。 2、應定期查看清洗機內部有無進水(或其他清洗液)現象。 進水(或進液)的原因: ①操作(主要倒清洗液)不當引起; ②加熱系統的密封墊失效; ③清洗槽底腐蝕導致漏液; ④長時間使用,溫差大形成的凝露。 消除方法: ①改進操作方法,倒清洗液時防止灑落、外濺、溢出; ②經常檢查墊,發現失效及時更換; ③和廠家聯系更換清洗槽; ④長時間使用后,及時關機擦干。 3、由于清洗機經常工作在一個潮濕、高溫的環境,再加上空氣中可能含有各種化學試劑成分,很容易造成換能器和超聲波電源板的絕緣度降低,從而引起清洗機出現故障。所以應定期清掃清洗機內的灰塵,用吹風機吹干電源板。 4、定期查看換能器上的壓電陶瓷片有無碎裂現象,如果發現問題,則應聯系廠家做相應處理。 5、禁止在無清洗液狀態下開機。 6、禁止在清洗液液面未超過加熱管的情況下開機。 7、禁止使用強酸、強堿性清洗液。 8、開機中發生保險管熔斷現象,更換保險管的同時,應再次檢查輸出電路,特別是輸出換能裝置。 9、開機后如有保護現象,請不要急于開機,仔細檢查輸出換能器工作狀態后再開機。 10、嚴禁在工作狀態下隨意搬挪清洗設備。

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                        超聲波換能器與超聲波電源功率的影響

                        超聲波換能器與超聲波電源功率的影響

                        讓超聲波換能器和超聲波發生器驅動電源、超聲波模具良好配合以形成一臺完整的超聲波設備可以簡稱為匹配。由于匹配對整機性能的影響是決定性的,無論怎樣強調匹配的重要性都不為過。匹配最主要考慮的因素是超聲波換能器的電容量,其次是換能器的頻率。 需要強調的是,超聲波換能器本身不是一個能量發生器,它只是一個能量轉換器。是將電能轉換為聲能(機械能),在輸入(驅動電源) ,輸出(增幅器、超聲波模具)良好匹配的前提下,它可以轉換(輸出)很大的能量。 輸入匹配是指超聲波換能器與超聲波電源的匹配,若輸出匹配好而輸入匹配不好,則表現為換能器無力。若輸出匹配不好而輸入匹配好,則換能器會過載,造成晶片錯位開裂、破碎,螺桿斷,鋁裂或燒電箱功率管。 換超聲波能器與驅動電源的匹配主要有4個方面,即阻抗匹配、頻率匹配、功率匹配、容抗匹配。 頻率匹配同樣也非常重要。這先是因為超聲換能器只能工作在他的諧振頻率點,所以驅動電源、變幅桿、焊接模具(工具頭)都應該在這個頻率下工作。一般而言,我們希望這個差別最大不超過±0.1khz,能小一點就更好。同時就應考慮到,超聲波換能器接上變幅桿和模具頭后,系統的諧振頻率峰會變得很尖銳,也即帶寬很窄,機械品質因數很大,頻率偏移一點都會造成阻抗很大的增加。表現在驅動電源上就是電源(振幅表電功率)很大或過載保護。若剛好這時是空載調機,則很可能會造成晶片錯位,晶片裂或中心螺桿斷。 功率匹配和阻抗匹配主要是考慮到超聲波工作,工作時要有足夠的功率輸出,空載時要控制在最小振幅。 ?

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                        如何判斷超聲波換能器的優劣

                        如何判斷超聲波換能器的優劣

                        一、從超聲波換能器的制造工藝及外觀來鑒別;產品外觀間接表現出公司對產品的質量重視程度,工藝及外觀好的產質量量自然會好一點。 二、依據超聲波換能器的工藝設計及選用材料來鑒別;設計工藝間接影響產品質量,設計能否合理應依據選用材料來定,材料的好壞間接影響產品的質量,照搬復制出來的不一定行。同規格的材料產地不一樣,質量也就相差很大,差的材料再好的技術也做出好產品。 三、參數檢測;檢測超聲波換能器參數能否跟電源參數匹配。 四、上機實驗: 1、功率輸出實驗:這辦法能檢測出換能器與電源參數匹配狀況,同時可以反應出電源及換能器負載功率輸出的大小,模具帶的越大效果越好表明功率輸出越強。 2、穩定性實驗(模擬老化實驗):帶上設備額定負載檢測電源及換能器的功率輸出穩定性。 3、超負荷運作測試:測試產品質量的穩定性及壽命。此項檢測只需帶上額定負載連續運轉8小時。

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                        超聲波換能器發熱原因解析

                        超聲波換能器發熱原因解析

                        超聲波換能器使用時會發熱,這主要是由三個原因引起的。 其一是被焊工件會發熱或被超聲波處理的物質會發熱,或超聲波模具(工具頭)、變幅桿長時間工作會發熱,這些熱量都會傳遞到換能器上。 其二是換能器本身的功率損耗。既然做不到能量轉換效率 99.99% ,損耗的那部分能量必然轉換成熱量。溫升會導致換能器參數變化,逐漸偏移佳匹配狀態,更嚴重的是溫升會導致壓電陶瓷晶片性能的劣化。這反過來又促使換能器工作狀態更壞,更快地升溫,這是一個惡性循環。所以我們必須給以換能器良好的冷卻條件,一般是常溫風冷;如有必要,也可采用冷風風冷。在正常情況下,這兩點引起的溫升也是正常的,在正常的冷卻條件下,不會有大的問題。 第三個原因,就是客戶在使用時沒能將換能器與超聲波電源匹配到佳工作狀態,這引起的發熱是很大的,而且是不可控的,會產生嚴重的后果。

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                        底部聯系方式

                        發布時間:2021-07-29 17:10:00

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