Uzstādiet pjezoelektrisko keramikas loksni (plaši pazīstamu kā ultraskaņas atomizējošo loksni) ūdens konteinera apakšā, un piedziņas vadības ķēde rada braukšanas spriegumu, kas atbilst apomizācijas lapas rezonējošajai frekvencei, un to piemēro atomizācijas loksnei, un atomizācijas loksne radīs svārstību enerģiju. Oscilējošā enerģija izplatās ūdenī pa virzienu perpendikulāri atomizējošās loksnes virsmai. Piemērota ūdens dziļuma gadījumā ūdens virsma uz enerģijas izplatīšanās ass koncentrē ūdens kolonnu, un ūdens kolonnas priekšējā galā ir koncentrēts liels skaits sīku spriegojuma viļņu, kas liek ūdens virsmai pacelties. Ūdens virsmas spraigums ir ievērojami samazināts, un ūdens virsma tiek sadalīta daudzos sīkos apgabalos ar virsmas spraiguma viļņa viļņa garumu. princips.
Ultraskaņas atomizācija ir ultraskaņas enerģijas izmantošanas process, lai veidotu smalkus šķidruma pilienus.
Ir divi veidi, kā ultrasonika var atomizēt šķidrumus:
1. Plāns šķidruma slānis uz vibrējošās virsmas aizrauj kapilāru-gravitācijas viļņu zem ultraskaņas vibrācijas.
2. atomizācijas metode ir tāda, ka ultraskaņas strūklaka veido miglu.
metode
Principam ir divi teorētiski skaidrojumi. Tie ir attiecīgi mikro šoka viļņu teorija un virsmas spraiguma viļņu teorija.
No vienas puses, mikro-šoka teorija paskaidro, ka ultraskaņas viļņu kavitācijas efekts šķidrajā vidē noved pie mikrokoku viļņu veidošanās un tādējādi atomizācijas fenomena. Šī teorija uzskata, ka kavitācijas efekts ir tiešais šķidruma atomizācijas cēlonis. Kad kavitācijas burbulis sabrūk, papildus siltuma un gaismas starojuma ģenerēšanai, pārējais tiek izstarots mikro šoka viļņa formā. Kad mikro šoka vilnis sasniedz noteiktu intensitāti, tas izraisīs šķidruma atomizāciju, kad mikro šoka vilnis sasniedz noteiktu intensitāti, tas izraisa šķidruma atomizāciju.
No otras puses, virsmas spraiguma teorija uzskata, ka pilienu ģenerēšana ir saistīta ar šķidruma virsmas viļņa nestabilitāti, kas izraisa šķidruma atomu. Saskaņā ar spēka darbību perpendikulāri virsmas spraiguma vilnim, tiklīdz vibrējošās virsmas amplitūda sasniedz noteiktu vērtību, piliens izlidos no viļņa cekuls, veidojot atomizāciju. Šī teorija uzskata, ka virsmas spraiguma vilnis rada pilienus tās korpusā, kura pilienu lielums ir proporcionāls viļņa garumam.
2. metode
Strūklakas atomizācija, kas ir izplatīta forma, izmanto pjezoelektriskās vafeles kā devējus, lai ģenerētu ultraskaņas viļņus Megahertz diapazonā. Parasti strūklakas atomizācijas veidošanās mehānisms ir šāds. Kad ultraskaņas devēja ultraskaņas frekvence ir megaherca, ultraskaņas viļņa un tā kavitācijas lauka virziens ir ļoti labs, tāpēc risinājums, kas saskaras ar to, tiks izsmidzināts, veidojot "ultraskaņas strūklaku".
Tiek ražots liels skaits aerosolu vienlaikus ar ultraskaņas strūklaku. Starp tiem "ultraskaņas strūklaku" var uzskatīt par augšupejošu ultraskaņas kavitācijas lauku, kam piemīt vienvirziena starojuma spēks un simetriska virpuļojoša skaņas plūsma. Šajā kavitācijas laukā kavitācijas burbuļu sadalījums ir ļoti atšķirīgs. Ja akustiskā starojuma spiediena ietekmes dēļ, ko kavitation burbuļu blīvuma dēļ, ir šķidrumi, piemēram, ūdens, ņemot vērā ultraskaņas starojuma spēka un klasteru strūklas fizisko iedarbību, liela skaita kavitācijas burbuļu koncentrētais termiskais efekts un mehāniskais efekts ir pamanāmāks fountain priekšpusē. , Skaņas enerģijas blīvums ir arī ievērojami uzlabots gar strūklas virzienu, pateicoties ultraskaņas brīvās strūklas un ķekaru strūklai.
Ultraskaņas strūklakā liela skaita kavitācijas burbuļu sabrukums, augstas temperatūras akustiskā strūkla un augstspiediena šoka vilnis, kad pārrāvums ir ultraskaņas strūklakas galvenie mehānismi. Un vienlaikus pastāv arī citi mehāniski maisīšanas efekti, termiskie efekti utt. Ultraskaņas mitrinātājus, kas izstrādāti, izmantojot šo principu, bieži tiek izmantoti kā iekštelpu mitrināšanas ierīces. Tas var mitrināt datoru telpas un vilnas vērpšanas darbnīcas, lai no aprīkojuma noņemtu statisko elektrību; Pievienojiet narkotikas iekštelpu sterilizācijai un dezinfekcijai, sejas skaistumu un formas pundurkociņu.





