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高频超声波清洗技术简介

[导读]随着高频超声波清洗技术的出现, 在取得良好清洗效果的 同时, 低频超声波清洗原有的不足也被克服。 通过对高频超声波清洗技术在微型电磁继电器上的应用研究, 确认了其应用的可行性, 在研究过程中, 提出了一种计算去除特定尺寸多余物所需清洗时间的理论计算方法, 用于指导清洗工艺参数的制定。

高频超声波清洗技术简介
高频超声波的定义是相当于低频而言,如表 1所示,一般将≤50khz 的超声波频率称为低频,该频段是目前工业级的超声波清洗中使用最为广泛的,常用频率包括 28khz 和 40khz。 超声波频率在(51 ~199 ) khz 的可称为高频, 常用频率包括80khz、120khz、170khz。某公司的研究表明,超声波的频率直接决定了超声空化效应的强度,超声频率与气泡的尺寸以及空化效应的能量强度呈反比。 
所示,空化气泡尺寸越大,在破裂过程中释放出的能量也越大。在欧美日等发达国家,在需要精密清洗的领域中目前已大量采用高频超声波清洗技术,在取得良好清洗效果的同时,消除了低频超声波清洗对工件表面的损伤问题。 在国内,高频超声波也有用于光学元件镀膜前高洁净度清洗的案例。
  另外,与低频超声波相比,高频超声波还具有能有效去除更小颗粒的优势,如图 2 所示,流动的液体越接近固体表面时,液体的流动速度越趋近于 0,这个流动速度接近于 0 的液体厚度层称为“流体边界层”。 “流体边界层”厚度越大,隐藏在层中的颗粒尺寸也越大,在清洗过程中不易去除。 超声波频率越高,越有利于减小“流体边界层”的厚度,更加有利于去除隐藏在“流体边界层”中的微细颗粒多余物,不同超声波频率对应的流体边界层厚度(水介质中)以及最佳的适用颗粒尺寸范围。

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