Ultraskaņas devēja lietošana

Ultraskaņas pārveidotāji tiek plaši izmantoti. Saskaņā ar lietojuma nozarēm tās iedala rūpniecībā, lauksaimniecībā, transportā, dzīvībā, ārstniecībā un militārajā jomā. Saskaņā ar realizētajām funkcijām tas tiek sadalīts ultraskaņas apstrādē, ultraskaņas tīrīšanā, ultraskaņas noteikšanā, noteikšanā, uzraudzībā, telemetrijā, tālvadībā utt .; atbilstoši darba videi tas tiek sadalīts šķidrumā, gāzē, bioloģiskajā ķermenī utt .; pēc būtības tas ir sadalīts jaudas ultraskaņas, noteikšanas ultraskaņas, ultraskaņas attēlveidošanas utt.
Pjezoelektriskais keramikas transformators
Pjezoelektriskais keramikas transformators sprieguma izejas sasniegšanai izmanto polarizētā pjezoelektriskā korpusa pjezoelektrisko efektu. Ieejas daļu virza sinusoidāls sprieguma signāls, un tā vibrē caur apgriezto pjezoelektrisko efektu. Vibrācijas vilnis tiek mehāniski savienots ar izejas daļu caur ieejas un izejas daļām, un izejas daļa rada pozitīvu pjezoelektrisko efektu, lai realizētu pjezoelektriskā ķermeņa elektrisko enerģiju. -Mehāniskā enerģija - divas elektroenerģijas transformācijas, lai iegūtu visaugstāko izejas spriegumu pie pjezoelektriskā transformatora rezonanses frekvences. Salīdzinot ar elektromagnētiskajiem transformatoriem, tam ir priekšrocības: mazs izmērs, viegls svars, liels jaudas blīvums, augsta efektivitāte, izturība pret sabrukšanu, augsta temperatūras izturība, nebaidīšanās no degšanas, bez elektromagnētiskiem traucējumiem un elektromagnētiskā trokšņa, kā arī vienkārša struktūra, viegla ražošana, un vieglu masveida ražošanu. Dažās jomās tas ir kļuvis par ideālu elektromagnētisko transformatoru aizstājēju. Šāda veida transformatori tiek izmantoti pārveidotāju, piezīmjdatoru, neona lampu draiveru utt.
Ultraskaņas motors
Ultraskaņas motori izmanto statoru kā pārveidotāju, izmanto pjezoelektriskā kristāla apgriezto pjezoelektrisko efektu, lai motora stators vibrētu ar ultraskaņas frekvenci, un pēc tam paļaujas uz berzi starp statoru un rotoru, lai pārsūtītu enerģiju un darbinātu rotoru, lai rotētu . Mazs izmērs, liels griezes moments, augsta izšķirtspēja, vienkārša struktūra, tieša piedziņa, bez bremžu mehānisma, bez gultņu mehānisma, šīs priekšrocības ir noderīgas ierīces miniaturizācijai. To plaši izmanto optisko instrumentu, lāzeru, pusvadītāju mikroelektronikas procesu, precīzijas mašīnu un instrumentu, robotikas, medicīnas un bioloģiskās inženierijas jomā.
Ultraskaņas tīrīšana
Mehānisms ir izmantot fiziskus efektus, piemēram, kavitāciju, radiācijas spiedienu un akustisko plūsmu, kad ultraskaņas viļņi izplatās tīrīšanas šķidrumā, lai atdalītu mašīnu, ko rada netīrumi uz tīrīšanas daļām, un vienlaikus tas var veicināt ķīmisko reakcija starp tīrīšanas šķidrumu un netīrumiem, lai sasniegtu priekšmetu tīrīšanas mērķi. Izmantojamo frekvenci var izvēlēties no 10 līdz 500 kHz atkarībā no tīrīšanas objekta lieluma un mērķa, parasti no 20 līdz 50 kHz. Palielinoties frekvencei, var izmantot Langevin vibratorus, gareniskos vibratorus, biezuma vibratorus utt. Miniaturizācijas ziņā pastāv arī radiālās un saliekamās vibrācijas, izmantojot disku vibratorus. To plaši izmanto dažādās nozarēs, lauksaimniecībā, sadzīves tehnikā, elektronikā, automašīnās, gumijā, poligrāfijā, lidmašīnās, pārtikā, slimnīcās un medicīnas pētījumos.
Ultraskaņas metināšana
Ir divu veidu ultraskaņas metināšana: ultraskaņas metāla metināšana un ultraskaņas plastmasas metināšana. Starp tiem plaši izmantota ultraskaņas plastmasas metināšanas tehnoloģija. Tas izmanto pārveidotāja radīto ultraskaņas vibrāciju, lai pārsūtītu ultraskaņas vibrācijas enerģiju uz metināšanas laukumu caur augšējo metinājumu. Sakarā ar metināšanas laukuma lielo akustisko pretestību, tas ir, divu metinājumu savienojumu krustojumu, plastmasas kausēšanai tiks izveidota vietēja augsta temperatūra, un metināšanas darbi tiks pabeigti saskares spiediena ietekmē. Plastmasas ultraskaņas metināšana var atvieglot to metināšanu, kuras nevar metināt ar citām metināšanas metodēm. Turklāt tas arī ietaupa dārgas plastmasas izstrādājumu veidņu izmaksas, saīsina apstrādes laiku, uzlabo ražošanas efektivitāti un ir ekonomisks, ātrs un uzticams.
Ultraskaņas apstrāde
Smalks abrazīvs tiek uzklāts uz sagatavi ar noteiktu statisku spiedienu kopā ar instrumentu, un tādu pašu formu kā instrumentu var apstrādāt. Apstrādes laikā pārveidotājam jāveido 15–40 mikronu amplitūda ar 15–40 kHz frekvenci. Ultraskaņas instrumenti padara abrazīvu uz sagataves virsmas nepārtraukti triecienu ar ievērojamu trieciena spēku, iznīcina ultraskaņas starojuma daļu un salauž materiālu, lai sasniegtu materiāla noņemšanas mērķi. Ultraskaņas apstrādi galvenokārt izmanto trauslu un cietu materiālu, piemēram, dārgakmeņu, nefrīta, marmora, ahāta un cementēta karbīda, apstrādē, kā arī īpašas formas urbumu un smalku dziļu urbumu apstrādē. Turklāt, ja parastajiem griezējinstrumentiem tiek pievienota vibrācija, tā var arī uzlabot precizitāti un efektivitāti.
Ultraskaņas svara zudums
Izmantojot kavitācijas efektu un mikro-mehānisko vibrāciju, liekās tauku šūnas zem cilvēka epidermas tiek sasmalcinātas, emulgētas un izdalītas, lai sasniegtu svara zaudēšanas un veidošanas mērķi. Šī ir jauna tehnoloģija, kas 1990. gados attīstīta starptautiskā mērogā. Itālietis Zocchi pirmo reizi izmantoja gultas ultraskaņas attaukošanu un guva panākumus, radot precedentu plastiskajām operācijām un skaistumkopšanai. Tauku noņemšanas ultraskaņas tehnoloģija ir strauji attīstījusies gan mājās, gan ārzemēs.
Ultraskaņas audzēšana
Apstarojot augu sēklas ar atbilstošu ultraskaņas viļņu biežumu un intensitāti, var palielināt sēklu dīgtspēju, samazināt miltrasas daudzumu, veicināt sēklu augšanu un palielināt augu augšanas ātrumu. Saskaņā ar informāciju ultraskaņa var 2–3 reizes palielināt dažu augu sēklu augšanas ātrumu.
Asinsspiediena mērītājs
Izmantojot uzņemošā asinsvadu spiedienu, kad gaisa spilvens saspiež asinsvadu, jo pielietotais spiediens ir augstāks par vazodilatācijas spiedienu, asinsvadu spiedienu nevar izjust; un, kad gaisa spilvens tiek pakāpeniski iztukšots, spiediens uz asinsvadu samazināsies līdz noteiktai vērtībai. Kad abu spiediens sasniedz līdzsvaru, šajā laikā var just asinsvadu spiedienu. Šis spiediens ir sirds sistoliskais spiediens. Indikatora signāls tiek nosūtīts caur pastiprinātāju, lai iegūtu asinsspiediena vērtību. Tā kā elektroniskais sfigmomanometrs novērš stetoskopu, var samazināt medicīniskā personāla darba intensitāti.





