1. 如何判別超聲波振子的故障
超聲換能器的判斷有一下的方法:
1.超聲的換能器正常工作電阻約為:大於等於20M歐姆,兆歐表測試。
2.測量如果開路的視為存在問題。
3.觀察換能器是否有打火拉弧燒黑現象。
2. 超聲波換能器振動的問題
你用肉眼看不到這種震動。功率小了,金屬板振不起來,當功率足夠大時,金屬板能震動,但其振幅很小(微米級),用肉眼看不出來,但會聽到聲音(不是超聲波本頻)。
3. 超聲波振子的常見故障
超聲波振子要放在乾燥的地方,以免超聲波振動動子受潮,會影響正常的工作。若超聲波振子受潮則放進烘箱設定100 ℃左右烘乾2小時或者使用電吹風去潮至阻值正常為止;
超聲波振子脫膠,超聲波振動子脫膠以後超聲波電源輸出的功率正常,但是由於振子與振動面連接不好,長時間工作的話會燒壞振子.超聲波振子脫膠一般要請專業超聲波廠家進行維修或更換。
4. 超聲波振動原理是什麼
一般人聽到的聲音頻率是20~20000Hz的聲波信號,高於20000Hz的聲波為超音波,聲波的傳遞依照正弦曲線縱向傳播,即一層強一層弱,依次傳遞,當弱的聲波信號作用於液體時,會對液體產生一定的負壓,使液體內形成許許多多微小的氣泡;而當強的聲波信號作用於液體時,則會對液體產生一定的正壓,因而,液體中形成的微小氣泡被壓碎。經研究證明:超音波作用於液體時,液體中每個氣泡的破裂會產生能力極大的沖擊波,相當於瞬間高達上1000個的大氣壓,這種現象被稱為「空化效應」。超音波清洗正是應用液體中氣泡破裂所產生的沖擊波來達到清洗和沖刷工件內外表面的作用。
當超音波發生器將50Hz的日常供電頻率改變為28KHz(或者更高)後,通過輸送電纜線將其輸送給粘結在盛放清洗液的清洗槽底部(或側面)的超音波換能器,由換能器將高頻的電能轉換成機械振動並發射至清洗液中,當高頻的機械振動傳播到液體里後,液體內即產生上述的「空化效應」,對物體所有表面的附著物產生物理性剝脫力,達到清洗的目的。
由於超音波頻率很高,在液體中產生的空化作用可以達到28000次/秒,幾乎可以說是在不斷的進行,在液體中所產生的空化作用所產生的氣泡數量眾多且無所不在,因此對於工件清洗可以非常徹底,即使是形狀復雜的工件內部,只要能夠接觸到溶液,就可以得到徹底的清洗,又因為每個氣泡的體積非常的微小,因此雖然它們破裂的能量很高,但對於工件和液體來說,不會產生機械性破壞和質地上的改變。
由於超音波的頻率高決定了效應很高,一般被清洗工件的清洗時間為數十秒至幾分鍾,既可達到理想的效果。超音波清洗是在傳統清洗原理的基礎上,採用清洗的高新技術手段,去除物件表面的附著物。對於那些不規則表面、多孔、狹縫、細孔、盲孔、多溝槽的物件,要求表面高質潔凈時,採用超音波清洗特別有效。
5. 超聲波振子的工作原理
要詳細就是聲學基礎+換能器原理兩本書,好好啃下來。
簡單的說一般就是壓電效應,發射是利用逆壓電效應,給換能器電壓,會產生振動並輸出聲波信號。接收是壓電效應,當環境有聲壓的時候,會產生電壓輸出。
6. 超聲波振幅表值很大,振子振動很小是什麼原因
原因是波形太瘦,或者是占空比太小,致使振幅功率有些帶不動振子振動,所以超聲波振幅表值很大,振子振動很小。
7. 超聲波振子怎麼檢測是否壞了
判斷超聲波振子的好壞,可以從一下幾點進行:
1、安裝超聲波振子時
在安裝超聲波振子時晶片出現裂縫;
壓電陶瓷本身問題,如內部分層;
變幅桿、模具的設計裝配出現問題;
同心度差造成的應力桿周圍零件相碰。
2、性能參數
1、機械諧振頻率
2、動態電阻,壓電振子串聯支路的電阻,在相同的支撐條件下越小越好。對於清洗或焊接振子來說,一般在5Ω-20Ω之間。如果太大的話,振子或振動系統工作會有問
題,如電路不匹配或轉換效率低、振子壽命短。
3、機械品質因素,以電導曲線法確定,Qm=Fs /(F2-F1),Qm越高越好,因為Qm越高,振子的效率越高;但Qm必須與電源匹配,Qm值太高時,電源無法匹配。對於清洗振
子來說,Qm值越高越好,一般來說,清洗振子的Qm要達到500-1000之間,太低的話,振子效率低,太高的話,電源無法匹配。對於超聲焊接或加工來說,振子本身的Qm值
一般在50-1000左右,整機系統在1500-3000,太低的話,振動效率低,但是也不能太高,因為Qm越高,工作帶寬越窄,電源難以匹配,即:電源難以工作在諧振頻率點,
設備無法工作。
4、自由電容,壓電器件在1kHz頻率下的電容值,此值和數字電容表測得的值是一致的。這個值減掉動態電容C1就可以得到真正的靜電容C0,C0=CT-C1。使用時要以電感
對C0進行平衡。在清洗機或超聲加工機器的電路設計中,正確地平衡C0可以提高電源的功率因素,使用電感平衡有兩種方法,並聯調諧和串聯調諧。
5、反諧振頻率,壓電振子並聯支路的諧振頻率,在這個頻率下,壓電振子的阻抗Zmax最大,如果反諧振阻抗Zmax很低,則振子有問題。
8. 超聲振動是如何產生的
聲波是物體機械振動狀態(或能量)的傳播形式。超聲波是指振動頻率大於20000Hz以上的,其每秒的振動次數(頻率)甚高,超出了人耳聽覺的一般上限(20000Hz),人們將這種聽不見的聲波叫做超聲波。
由於其頻率高,因而具有許多特點:首先是功率大,其能量比一般聲波大得多,因而可以用來切削、焊接、鑽孔等。再者由於它頻率高,波長短,衍射不嚴重,具有良好的定向性,工業與醫學上常用超聲波進行超聲探測。
超聲和可聞聲本質上是一致的,它們的共同點都是一種機械振動模式,通常以縱波的方式在彈性介質內會傳播,是一種能量的傳播形式,其不同點是超聲波頻率高,波長短,在一定距離內沿直線傳播具有良好的束射性和方向性,1兆Hz=10^6Hz,即每秒振動100萬次,可聞波的頻率在16-20000HZ
之間)。
超聲波在媒質中的反射、折射、衍射、散射等傳播規律,與可聽聲波的規律沒有本質上的區別。但是超聲波的波長很短,只有幾厘米,甚至千分之幾毫米。與可聽聲波比較,超聲波具有許多奇異特性:傳播特性──超聲波的波長很短,通常的障礙物的尺寸要比超聲波的波長大好多倍,因此超聲波的衍射本領很差,它在均勻介質中能夠定向直線傳播,超聲波的波長越短,該特性就越顯著。功率特性──當聲音在空氣中傳播時,推動空氣中的微粒往復振動而對微粒做功。
聲波功率就是表示聲波做功快慢的物理量。在相同強度下,聲波的頻率越高,它所具有的功率就越大。由於超聲波頻率很高,所以超聲波與一般聲波相比,它的功率是非常大的。空化作用──當超聲波在介質的傳播過程中,存在一個正負壓強的交變周期,在正壓相位時,超聲波對介質分子擠壓,改變介質原來的密度,使其增大;在負壓相位時,使介質分子稀疏,進一步離散,介質的密度減小,當用足夠大振幅的超聲波作用於液體介質時,介質分子間的平均距離會超過使液體介質保持不變的臨界分子距離,液體介質就會發生斷裂,形成微泡。這些小空洞迅速脹大和閉合,會使液體微粒之間發生猛烈的撞擊作用,從而產生幾千到上萬個大氣壓的壓強。微粒間這種劇烈的相互作用,會使液體的溫度驟然升高,起到了很好的攪拌作用,從而使兩種不相溶的液體(如水和油)發生乳化,且加速溶質的溶解,加速化學反應。這種由超聲波作用在液體中所引起的各種效應稱為超聲波的空化作用。
9. 口罩機超聲波振子發波弱,是什麼原因
口罩機超聲波振子發波,若這種情況有可能是震波器出現了故障。
10. 超聲波振子壓下去一直發波上不來是什麼原因
咨詢記錄 · 回答於2021-09-09