Som en energikonverteringsenhet kan ultralydtransduseren effektivt og stabilt konvertere elektrisk kraft til mekanisk kraft (ultralyd) under konverteringsprosessen, men det vil fortsatt være tap i selve prosessen. I henhold til loven om bevaring av energi, må det være Reaksjoner oppstår andre steder, for eksempel oppvarming av ultralydtransduseren.
Den første årsaken til oppvarming av ultralydtransduseren:
Arbeidsstykket som skal sveises vil generere varme eller materialet som behandles av ultralyd vil generere varme, eller formen (verktøyhodet) og hornet vil generere varme etter lang tids drift, og disse heatene vil bli overført til svingeren.
Den andre årsaken til oppvarming av ultralydtransduseren:
Strømtapet til svingeren selv. Siden 100% energikonverteringseffektivitet ikke kan oppnås, må den delen av den tapte energien omdannes til varme. Temperaturstigning vil føre til endringer i transduserens parametere, noe som gradvis vil avvike fra den beste matchende tilstanden. Det som er mer alvorlig er at temperaturstigningen vil føre til at ytelsen til piezoelektriske keramiske wafers forverres. Dette gjør igjen at svingeren fungerer verre og varmes opp raskere, noe som er en ond sirkel. Derfor må vi gi svingeren gode kjøleforhold, som vanligvis er luftkjølt ved romtemperatur; Om nødvendig kan kaldluftsluftkjøling også brukes. Under normale forhold er temperaturstigningen forårsaket av disse to punktene også normal, og under normale kjøleforhold vil det ikke være noen store problemer.
Den tredje årsaken til oppvarming av ultralydtransduseren:
Kunden klarte ikke å matche svingeren og kjørestrømforsyningen til den beste arbeidstilstanden under bruk. Varmen forårsaket av dette er veldig stor og ukontrollerbar, noe som vil få alvorlige konsekvenser. Samtidig, når temperaturen er høy, faller aluminiumsmaterialets mekaniske styrke kraftig. Under virkningen av høy effekt er sprekker uunngåelig.





