Dec 09, 2020 Legg igjen en beskjed

Introduksjon til prinsippet om ultralyd forstøvning

Ultralyd forstøvning er prosessen med å bruke ultralydenergi for å lage flytende form fine dråper.


Det er to måter å forstøve væske ved ultralydbølge:


1. Det tynne væskelaget på den vibrerende overflaten begeistrer en kapillær-tyngdekraftbølge under ultralydvibrasjon.


2. Forstøvningsmetoden er ultralydfontenen for å danne tåke.


Metode én


Det er to teoretiske forklaringer på prinsippet. De er mikrosjokkbølgeteori og overflatespenningsbølgeteori.

På den ene siden forklarer mikrosjokkbølgeteorien at kavitasjonseffekten av ultralydbølger i væskemediet fører til generering av mikrosjokkbølger og forstøvning. Denne teorien mener at kavitasjonseffekten er den direkte årsaken til forstøvningen av væsken. Når kavitasjonsboblen kollapser, med unntak av varme- og lysstråling, utstråles resten i form av mikrosjokkbølger. Når mikrosjokkbølgene når en viss intensitet, forårsakes væsken atomisering Når mikrosjokkbølgen når en viss intensitet, forårsaker det forstøvning av væsken.

På den annen side mener overflatespenningsteorien at genereringen av tåkedråper skyldes ustabiliteten i den flytende overflatebølgen, noe som fører til at væsken forstøver. Spesielt når en viss lydintensitet av ultralydbølger er rettet mot gassvæskegrensesnittet gjennom væsken, danner ultralydbølgene overflatespenningsbølger på dette grensesnittet Når amplituden til den vibrerende overflaten når en viss verdi under virkningen av kraften vinkelrett på overflatespenningsbølgen, flyr væskedråpene ut av bølgekammen for å danne forstøvning. Denne teorien mener at overflatespenningsbølgen produserer dråper på sitt høydepunkt, og dråpestørrelsen er proporsjonal med bølgelengden. Overflaten spenning bølge modell og overflaten spenning bølge forstøvning modell diagram.


Metode 2


Fountain forstøvning, er det en vanlig form, som bruker piezoelektriske wafers som transdusere for å generere megahertz ultralydbølger. Generelt er formasjonsmekanismen for fontene forstøvning som følger. Når ultralydtransduseren avgir ultralydbølger med en frekvens av megahertz, er directiviteten til ultralydbølgene og kavitasjonsfeltet veldig bra, slik at løsningen i kontakt med den vil bli sprayet for å danne en "ultralydfontene" .

En stor mengde aerosol produseres også når ultralydfontenen produseres. Blant dem kan "ultralydfontenen" betraktes som et oppadgående jetting ultralydkavitasjonsfelt, som har en enveis strålingskraft og en symmetrisk virvlende lydstrøm. I dette kavitasjonsfeltet er fordelingen av kavitasjonsbobler svært forskjellig. Når vann og andre væsker er kavitasjon, på grunn av effekten av akustisk strålingstrykk, er tettheten av kavitasjonsbobler på grunn av den fysiske effekten av ultralydstrålingskraft og buntingstråle, konsentrert varme og mekaniske effekter av et stort antall kavitasjonsbobler mer fremtredende på forsiden av fontenen , Lydenergitettheten er også sterkt forbedret langs jettingretningen på grunn av ultralydfri jet og haugjet.


I ultralydfontenen kollapser høytemperatur akustisk rush og høytrykkssjokkbølger når et stort antall kavitasjonsbobler kollapser og brister, de viktigste mekanismene til ultralydfontenen. Andre mekaniske omrøringseffekter, termiske effekter, etc. eksisterer også samtidig. Ultralydfuktere designet ved hjelp av dette prinsippet brukes ofte som innendørs fuktingsenheter. Det kan fukte datarom og ull spinning workshops for å fjerne statisk elektrisitet fra utstyr; legge til legemidler for innendørs sterilisering og desinfeksjon, ansikts skjønnhet, og bonsai modellering, etc.


Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel