Na čo sa používa atomizér?
Domov / Správy / Novinky z odvetvia / Na čo sa používa atomizér?

Na čo sa používa atomizér?

2024-11-07
zdieľať:

Ultrazvukové prevodníky sú široko používané. Podľa aplikačného priemyslu sa delí na priemysel, poľnohospodárstvo, dopravu, život, lekárske ošetrenie, armádu. Podľa funkcií realizácie sa delí na ultrazvukové spracovanie, ultrazvukové čistenie, ultrazvukovú detekciu, detekciu, monitorovanie, telemetriu, diaľkové ovládanie a čoskoro.; V závislosti od pracovného prostredia sa klasifikuje ako kvapalina, plyn, organizmus atď.; Podľa povahy sa delí na výkonový ultrazvuk, ultrazvukovú detekciu, ultrazvukové zobrazovanie atď.

Ultrazvukový motor
Ultrazvukový motor berie stator ako prevodník, využíva inverzný piezoelektrický efekt piezoelektrického kryštálu, aby prinútil stator motora vibrovať pri ultrazvukovej frekvencii, a potom sa spolieha na trenie medzi statorom a rotorom na prenos energie a poháňanie rotora do otáčania. Malý objem, veľký krútiaci moment, vysoké rozlíšenie, jednoduchá konštrukcia, priamy pohon, bez brzdového mechanizmu, bez ložiskového mechanizmu, tieto výhody vedú k miniaturizácii zariadenia. Je široko používaný v optických prístrojoch, laseroch, polovodičových mikroelektronických procesoch, presných strojoch a prístrojoch, robotike, medicíne a biologickom inžinierstve a ďalších oblastiach.

Piezoelektrický keramický transformátor
Piezoelektrický keramický transformátor využíva piezoelektrický efekt polarizovaného piezoelektrického telesa na dosiahnutie výstupného napätia. Vstupná časť je poháňaná sínusovým napäťovým signálom a vibruje cez inverzný piezoelektrický efekt. Vibračná vlna je mechanicky spojená s výstupnou časťou cez vstupnú a výstupnú časť a výstupná časť generuje náboj prostredníctvom pozitívneho piezoelektrického efektu na realizáciu elektrickej energie piezoelektrického telesa. – mechanická energia – elektrická energia dve konverzie, na získanie rezonančnej frekvencie piezoelektrického transformátora pri najvyššom výstupnom napätí. V porovnaní s elektromagnetickým transformátorom má tento transformátor výhody malej veľkosti, nízkej hmotnosti, vysokej hustoty výkonu, vysokej účinnosti, odolnosti proti poruchám, vysokej teplotnej odolnosti, nebojí sa spaľovania, žiadneho elektromagnetického rušenia a elektromagnetického šumu a jednoduchej konštrukcie, ľahkej výroby, ľahko sériovej výroby. V niektorých oblastiach sa stal ideálnou náhradou elektromagnetických transformátorov. Tento typ transformátora sa používa na spínanie meničov, notebookov, ovládačov neónových svetiel atď.

Ultrazvukové obrábanie
Jemné brúsivá a nástroje spolu s určitým statickým tlakom pôsobiacim na obrobok môžu byť opracované do rovnakého tvaru ako nástroj. Počas spracovania musí prevodník produkovať amplitúdy 15-40 mikrónov pri frekvenciách 15-40Hz. Ultrazvukové nástroje spôsobujú, že brúsivo na povrch obrobku nepretržite naráža značnou nárazovou silou, ničí časť ultrazvukového žiarenia, láme materiál a dosahuje účel odstránenia materiálu. Ultrazvukové spracovanie sa používa hlavne na spracovanie drahých kameňov, nefritu, mramoru, achátu, tvrdej zliatiny a iných krehkých materiálov, ako aj na spracovanie otvorov špeciálneho tvaru, jemných hlbokých otvorov. Okrem toho pridanie vibrácií do bežného nástroja môže tiež zlepšiť presnosť a účinnosť.

Ultrazvukové čistenie
Jeho mechanizmom je využiť fyzikálne efekty, ako je kavitácia, tlak žiarenia a zvukový tok, keď sa ultrazvuková vlna šíri v čistiacej kvapaline na odstránenie strojového zariadenia generovaného nečistotami na čistiacich častiach a súčasne na podporu chemickej reakcie medzi čistiacou kvapalinou a nečistotami, aby sa dosiahol účel čistenia objektu. Použitá frekvencia môže byť zvolená od 10 do 500 kHz, zvyčajne 20 až 50 kHz, v závislosti od veľkosti a účelu čistiaceho objektu. So zvyšujúcou sa frekvenciou sa môžu použiť Langevinove vibrátory, pozdĺžne vibrátory, vibrátory na hrúbku atď. Na strane miniaturizácie sú aj radiálne a ohybové vibrácie pomocou kotúčových vibrátorov. Je široko používaný v rôznych priemyselných, poľnohospodárskych, domácich zariadeniach, elektronike, automobilovom priemysle, gumárenstve, tlači, lietadlách, potravinách, nemocničnom a lekárskom výskume.

Ultrazvukové chudnutie
Pomocou kavitačného efektu a mikromechanických vibrácií môžu byť prebytočné tukové bunky pod epidermou ľudského tela rozdrvené, emulgované a vypustené, aby sa dosiahol účel chudnutia a tvaru. Ide o novú technológiu vyvinutú na medzinárodnej úrovni v 90. rokoch. Zocchi z Talianska ako prvý aplikoval ultrazvukové stupne na lôžka a bol úspešný v priekopníckej plastickej chirurgii. Technológia ultrazvukového odstraňovania nečistôt sa rýchlo rozvíja doma iv zahraničí.

Monitor krvného tlaku
Keď je krvná cieva stlačená balónikom, aplikovaný tlak je vyšší ako vazodilatačný tlak, takže tlak v cieve nie je cítiť. Ako sa balónik postupne vypúšťa, tlak na cievy klesá do určitého bodu. Keď tlak medzi nimi dosiahne rovnováhu, je možné cítiť tlak v krvných cievach. Tento tlak je systolický tlak srdca. Signál indikátora je odoslaný cez zosilňovač, ktorý poskytuje hodnotu krvného tlaku. Keďže elektronický tlakomer ruší stetoskop, môže znížiť pracovnú náročnosť zdravotníckeho personálu.

Ultrazvukové zváranie
Existujú dva typy ultrazvukového zvárania: ultrazvukové zváranie kovov a ultrazvukové zváranie plastov. Medzi nimi bola široko používaná technológia ultrazvukového zvárania plastov. Využíva ultrazvukové vibrácie generované prevodníkom na prenos energie ultrazvukových vibrácií do oblasti zvárania cez horné zváracie časti. V dôsledku veľkého akustického odporu v oblasti zvárania, teda spoja dvoch zvarencov, sa vytvorí lokálna vysoká teplota na roztavenie plastu a zváracie práce sa ukončia pôsobením kontaktného tlaku. Ultrazvukové zváranie plastov môže uľahčiť zváranie častí, ktoré nie je možné zvárať inými metódami zvárania. Okrem toho tiež šetrí drahé náklady na výrobu plastových výrobkov, skracuje čas spracovania, zlepšuje efektivitu výroby a je ekonomický, rýchly a spoľahlivý.

Ultrazvukový chov
Ožarovaním semien vhodnou frekvenciou a intenzitou ultrazvukových vĺn možno zvýšiť rýchlosť klíčenia semien, znížiť mieru plesní, podporiť rast semien a zlepšiť rýchlosť rastu rastlín. Je známe, že ultrazvuk môže zvýšiť rýchlosť rastu semien v niektorých rastlinách dvakrát až trikrát. $ $