การติดตั้งสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนอัลตราโซนิก

การประยุกต์ใช้อัลตราซาวนด์

การติดตั้งสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนอัลตราโซนิกอัลตร้าซาวด์ ใช้สำหรับล้างชิ้นส่วนและประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมวัสดุต่าง ๆ อัลตราซาวนด์ใช้ในการผลิตสารแขวนลอย ละอองของเหลว และอิมัลชัน เพื่อให้ได้อิมัลชัน ตัวอย่างเช่น มีการผลิตเครื่องผสม-อิมัลซิไฟเออร์ UGS-10 และอุปกรณ์อื่นๆ วิธีการที่ขึ้นอยู่กับการสะท้อนของคลื่นอัลตราโซนิกจากส่วนต่อประสานระหว่างตัวกลางสองตัวถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์สำหรับการทำไฮโดรโลคัลไลเซชัน การตรวจจับข้อบกพร่อง การวินิจฉัยทางการแพทย์ ฯลฯ

ในความสามารถอื่น ๆ ของอัลตราซาวนด์ควรสังเกตความสามารถในการประมวลผลวัสดุที่เปราะบางตามขนาดที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมวลผลแบบอัลตราโซนิกมีประสิทธิภาพมากในการผลิตชิ้นส่วนและรูที่มีรูปร่างซับซ้อนในผลิตภัณฑ์ เช่น แก้ว เซรามิก เพชร เจอร์เมเนียม ซิลิกอน ฯลฯ ซึ่งการประมวลผลด้วยวิธีอื่นทำได้ยาก

การใช้อัลตราซาวนด์ในการฟื้นฟูชิ้นส่วนที่สึกหรอช่วยลดความพรุนของโลหะที่ใช้และเพิ่มความแข็งแรง นอกจากนี้ การบิดเบี้ยวของชิ้นส่วนเชื่อมที่ยืดออก เช่น เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ยังลดลงอีกด้วย

การทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยอัลตราโซนิก

การทำความสะอาดชิ้นส่วนหรือวัตถุด้วยอัลตราโซนิกจะใช้ก่อนการซ่อมแซม การประกอบ การพ่นสี การชุบโครเมี่ยม และการดำเนินการอื่นๆ การใช้งานมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนและบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ช่องแคบ ช่องเล็ก รูเล็ก ฯลฯ

อุตสาหกรรมนี้ผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิกจำนวนมากซึ่งแตกต่างกันในคุณสมบัติการออกแบบ ความจุ และพลังของอ่าง เช่น ทรานซิสเตอร์: UZU-0.25 ที่มีกำลังขับ 0.25 กิโลวัตต์, UZG-10-1.6 ที่มีกำลัง 1.6 กิโลวัตต์ ฯลฯ ไทริสเตอร์ UZG-2-4 ที่มีกำลังขับ 4 กิโลวัตต์ และ UZG-1-10 / 22 ที่มีกำลังขับ 10 กิโลวัตต์ ความถี่ในการทำงานของการติดตั้งคือ 18 และ 22 kHz

หน่วยอัลตราโซนิก UZU-0.25 ออกแบบมาสำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็ก ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดอัลตราโซนิกและอ่างอัลตราโซนิก

ข้อมูลทางเทคนิคของหน่วยอัลตราโซนิก UZU-0.25

  • ความถี่หลัก — 50 Hz

  • การใช้พลังงานจากเครือข่าย — ไม่เกิน 0.45 kVA

  • ความถี่ในการทำงาน — 18 kHz

  • กำลังขับ — 0.25 กิโลวัตต์

  • ขนาดภายในอ่างทำงาน — 200 x 168 มม. ลึก 158 มม

ที่แผงด้านหน้าของเครื่องกำเนิดอัลตราโซนิกมีสวิตช์สำหรับเปิดเครื่องกำเนิดและไฟแสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้า

ที่ผนังด้านหลังของแชสซีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี: ตัวยึดฟิวส์และขั้วต่อสองตัวที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกับอ่างอัลตราโซนิกและเครือข่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นขั้วสำหรับต่อสายดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตัวแปลงสัญญาณเพียโซอิเล็กทริกแบบบรรจุสามชุดติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของอ่างอัลตราโซนิกแพ็คเกจทรานสดิวเซอร์เดี่ยวประกอบด้วยแผ่นเพียโซอิเล็กทริกสองแผ่นที่ทำจากวัสดุ TsTS-19 (ตะกั่วเซอร์โคเนต-ไททาเนต) แผ่นลดความถี่สองแผ่น และแท่งสเตนเลสสตีลตรงกลาง ซึ่งส่วนหัวเป็นองค์ประกอบแผ่ของทรานสดิวเซอร์

บนตัวอ่างมี: ข้อต่อ, ที่จับก๊อกน้ำที่มีเครื่องหมาย "เดรน", ขั้วสำหรับต่อสายดินของอ่างและขั้วต่อปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพวงจรของหน่วยอัลตราโซนิก UZU-0.25

แผนผังของหน่วยอัลตราโซนิก UZU-0.25

ข้าว. 1. แผนผังของหน่วยอัลตราโซนิก UZU-0.25

ขั้นตอนแรกคือ ออสซิลเลเตอร์หลักทำงานบนทรานซิสเตอร์ VT1 ตามวงจรป้อนกลับแบบอุปนัยและวงจรออสซิลเลต

การสั่นสะเทือนทางไฟฟ้าที่มีความถี่อัลตราโซนิก 18 kHz ที่เกิดขึ้นในออสซิลเลเตอร์หลัก จะถูกส่งไปยังอินพุตของพรีแอมปลิฟายเออร์อันทรงพลัง

แอมพลิไฟเออร์ล่วงหน้าประกอบด้วยสองขั้นตอนซึ่งหนึ่งในนั้นประกอบขึ้นบนทรานซิสเตอร์ VT2, VT3, ที่สอง - บนทรานซิสเตอร์ VT4, VT5 ขั้นตอนการพรีแอมพลิฟายเออร์ทั้งสองถูกประกอบขึ้นตามวงจรพุช-พูลแบบต่อเนื่องที่ทำงานในโหมดสวิตชิ่ง โหมดการทำงานที่สำคัญของทรานซิสเตอร์ช่วยให้ได้รับประสิทธิภาพสูงโดยมีกำลังไฟสูงเพียงพอ

โครงร่างพื้นฐานของทรานซิสเตอร์ VT2, VT3 VT4, VT5 เชื่อมต่อกับขดลวดแยกตรงข้ามของหม้อแปลง TV1 และ TV2 สิ่งนี้ให้การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบกดนั่นคือการสลับแบบอื่น

การให้น้ำหนักอัตโนมัติของทรานซิสเตอร์เหล่านี้จัดทำโดยตัวต้านทาน R3 — R6 และตัวเก็บประจุ C6, C7 และ C10, C11 ที่รวมอยู่ในวงจรหลักของทรานซิสเตอร์แต่ละตัว

แรงดันกระตุ้นแบบสลับถูกส่งไปยังฐานผ่านตัวเก็บประจุ C6, C7 และ C10, C11 และส่วนประกอบคงที่ของกระแสฐานผ่านตัวต้านทาน R3 — R6 สร้างแรงดันตกคร่อมซึ่งช่วยให้ปิดและเปิดได้อย่างน่าเชื่อถือ ของทรานซิสเตอร์

ขั้นตอนที่สี่คือเครื่องขยายเสียง ประกอบด้วยเซลล์พุชพูลสามเซลล์ของทรานซิสเตอร์ VT6 — VT11 ที่ทำงานในโหมดสวิตชิ่ง แรงดันไฟฟ้าจากพรีแอมพลิฟายเออร์จ่ายให้กับทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจากขดลวดแยกของหม้อแปลง TV3 และในแต่ละเซลล์แรงดันไฟฟ้าเหล่านี้คือแอนติเฟส จากเซลล์ทรานซิสเตอร์ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจะถูกนำไปใช้กับขดลวดทั้งสามของหม้อแปลง TV4 ซึ่งกำลังไฟจะถูกเพิ่มเข้ามา

จากหม้อแปลงเอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังทรานสดิวเซอร์เพียโซอิเล็กทริก AA1, AA2 และ AAZ

เนื่องจากทรานซิสเตอร์ทำงานในโหมดสวิตชิ่ง แรงดันเอาต์พุตที่มีฮาร์มอนิกส์จึงเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม ในการแยกฮาร์มอนิกแรกของแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลง ขดลวด L จะเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวแปลงไปยังขดลวดเอาต์พุตของหม้อแปลง TV4 ซึ่งค่าความเหนี่ยวนำจะถูกคำนวณในลักษณะที่มีความจุของตัวแปลงเอง สร้างวงจรสั่นที่ปรับให้เข้ากับฮาร์มอนิกที่ 1 ของความตึง สิ่งนี้ทำให้สามารถรับแรงดันไซน์ในโหลดโดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดพลังงานที่เอื้ออำนวยของทรานซิสเตอร์

การติดตั้งใช้พลังงานจากกระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 V ที่ความถี่ 50 Hz โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้า TV5 ซึ่งมีขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิสามเส้น ซึ่งหนึ่งในนั้นทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก และอีกสองขดลวดทำหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนเวทีอื่นๆ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักถูกป้อนโดยวงจรเรียงกระแสที่ประกอบขึ้นตาม วงจรสองวงที่มีจุดศูนย์ (ไดโอด VD1 และ VD2)

แหล่งจ่ายไฟของขั้นตอนการขยายสัญญาณเบื้องต้นนั้นดำเนินการโดยวงจรเรียงกระแสที่ประกอบในวงจรบริดจ์ (ไดโอด VD3 — VD6) วงจรบริดจ์ที่สองของไดโอด VD7 — VD10 จ่ายพลังงานให้กับเพาเวอร์แอมป์

ควรเลือกสารทำความสะอาดขึ้นอยู่กับลักษณะของการปนเปื้อนและวัสดุ หากไม่มีไตรโซเดียมฟอสเฟต สามารถใช้โซดาแอชในการทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กได้

เวลาในการทำความสะอาดในอ่างอัลตราโซนิกจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 0.5 ถึง 3 นาที อุณหภูมิสูงสุดของสารทำความสะอาดที่อนุญาตคือ 90 °C

ก่อนเปลี่ยนน้ำยาล้าง ต้องปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้คอนเวอร์เตอร์ทำงานโดยไม่มีของเหลวในถังซัก

การทำความสะอาดชิ้นส่วนในอ่างอัลตราโซนิกดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้: สวิตช์เปิดปิดอยู่ที่ตำแหน่ง «ปิด» วาล์วระบายน้ำของอ่างน้ำตั้งไว้ที่ตำแหน่ง «ปิด» สารทำความสะอาดถูกเทลงในอ่าง อ่างอัลตราโซนิกถึงระดับ 120 — 130 มม. ปลั๊กของสายไฟเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 220 โวลต์

การทดสอบการติดตั้ง: หมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "เปิด" จนกว่าไฟสัญญาณจะสว่างขึ้นและเสียงการทำงานของของเหลวที่มีฟองเกิดขึ้น นอกจากนี้ ลักษณะของฟองอากาศยังสามารถตัดสินได้จากการก่อตัวของฟองอากาศเคลื่อนที่ที่เล็กที่สุดบนหัววัดในอ่างอาบน้ำ .

หลังจากทดสอบการติดตั้งแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ใส่ชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนลงในอ่างและเริ่มการบำบัด

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

ทำไมกระแสไฟฟ้าถึงเป็นอันตราย?