منشآت التنظيف بالموجات فوق الصوتية للأجزاء

تطبيق الموجات فوق الصوتية

منشآت التنظيف بالموجات فوق الصوتية للأجزاءالموجات فوق الصوتية تستخدم لغسيل أجزاء وتجميعات المعدات المختلفة ولحام المواد المختلفة. تستخدم الموجات فوق الصوتية لإنتاج المعلقات والأيروسولات السائلة والمستحلبات. للحصول على المستحلبات ، على سبيل المثال ، يتم إنتاج مستحلب خلاط UGS-10 وأجهزة أخرى. يتم استخدام الطرق القائمة على انعكاس الموجات فوق الصوتية من الواجهة بين وسيطين في أجهزة تحديد الموقع المائي واكتشاف العيوب والتشخيص الطبي وما إلى ذلك.

من بين القدرات الأخرى للموجات فوق الصوتية ، تجدر الإشارة إلى قدرتها على معالجة المواد الصلبة الهشة إلى حجم معين. على وجه الخصوص ، تعتبر المعالجة بالموجات فوق الصوتية فعالة جدًا في إنتاج الأجزاء والثقوب ذات الأشكال المعقدة في منتجات مثل الزجاج والسيراميك والماس والجرمانيوم والسيليكون وما إلى ذلك ، والتي يصعب معالجتها بطرق أخرى.

يقلل استخدام الموجات فوق الصوتية في ترميم الأجزاء البالية من مسامية المعدن المطبق ويزيد من قوته. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقليل تشوه الأجزاء الملحومة الممدودة مثل أعمدة المحرك.

تنظيف الأجزاء بالموجات فوق الصوتية

يتم استخدام التنظيف بالموجات فوق الصوتية للأجزاء أو الأشياء قبل الإصلاح والتجميع والطلاء والطلاء بالكروم وغيرها من العمليات. استخدامه فعال بشكل خاص لتنظيف الأجزاء ذات الشكل المعقد والأماكن التي يصعب الوصول إليها في شكل فتحات ضيقة ، وفتحات ، وثقوب صغيرة ، إلخ.

تنتج الصناعة عددًا كبيرًا من أجهزة التنظيف بالموجات فوق الصوتية التي تختلف في ميزات التصميم وسعة وقوة الحمام ، على سبيل المثال ، الترانزستور: UZU-0.25 بطاقة خرج تبلغ 0.25 كيلو واط ، UZG-10-1.6 بقوة 1.6 كيلو واط ، إلخ ، الثايرستور UZG-2-4 بقوة خرج تبلغ 4 كيلو وات و UZG-1-10 / 22 بقوة 10 كيلو وات. تردد التشغيل للمنشآت هو 18 و 22 كيلو هرتز.

تم تصميم وحدة الموجات فوق الصوتية UZU-0.25 لتنظيف الأجزاء الصغيرة. يتكون من مولد فوق صوتي وحمام بالموجات فوق الصوتية.

البيانات الفنية لوحدة الموجات فوق الصوتية UZU-0.25

  • تردد التيار الكهربائي - 50 هرتز

  • الطاقة المستهلكة من الشبكة - لا تزيد عن 0.45 كيلو فولت أمبير

  • تردد التشغيل - 18 كيلو هرتز

  • انتاج الطاقة - 0.25 كيلو واط

  • الأبعاد الداخلية لحوض العمل - 200 × 168 مم بعمق 158 مم

يوجد على اللوحة الأمامية للمولد بالموجات فوق الصوتية مفتاح لتشغيل المولد ومصباح يشير إلى وجود جهد إمداد.

يوجد على الجدار الخلفي لهيكل المولد: حامل فيوز وموصلان يتم من خلالهما توصيل المولد بالحمام فوق الصوتي والشبكة الكهربائية ، وهي محطة لتأريض المولد.

يتم تركيب ثلاثة محولات طاقة كهرضغطية معبأة في قاع الحمام فوق الصوتي.تتكون حزمة محول الطاقة الأحادي من لوحين كهرضغطية مصنوعين من مادة TsTS-19 (زركونات الرصاص تيتانات) ، وسادتين لتقليل التردد وقضيب مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يكون رأسه هو العنصر المشع للمحول.

يوجد على جسم الحمام: تركيب ومقبض صنبور عليه علامة "استنزاف" وطرف لتوصيل الحمام وموصّل قابس للتوصيل بمولد.

يوضح الشكل 1 مخطط الدائرة لوحدة الموجات فوق الصوتية UZU-0.25.

رسم تخطيطي لوحدة الموجات فوق الصوتية UZU-0.25

أرز. 1. رسم تخطيطي لوحدة الموجات فوق الصوتية UZU-0.25

المرحلة الأولى هي مذبذب رئيسيتعمل على الترانزستور VT1 وفقًا لدائرة ذات ردود فعل استقرائية ودائرة تتأرجح.

يتم تغذية الاهتزازات الكهربائية بتردد فوق صوتي يبلغ 18 كيلوهرتز ، والتي تحدث في المذبذب الرئيسي ، إلى مدخلات المضخم القوي.

يتكون مضخم الطاقة المسبق من مرحلتين ، يتم تجميع إحداهما على الترانزستورات VT2 ، VT3 ، والثانية - على الترانزستورات VT4 ، VT5. يتم تجميع كلتا مرحلتي تضخيم الطاقة وفقًا لدائرة دفع وسحب متسلسلة تعمل في وضع التبديل. يسمح الوضع الرئيسي لتشغيل الترانزستورات بالحصول على كفاءة عالية بطاقة عالية بما فيه الكفاية.

المخططات الأساسية للترانزستورات VT2 ، VT3. يتم توصيل VT4 و VT5 بلفات متقابلة منفصلة من المحولات TV1 و TV2. يوفر هذا عملية دفع للترانزستورات ، أي التبديل البديل.

يتم توفير التحيز التلقائي لهذه الترانزستورات بواسطة المقاومات R3 - R6 والمكثفات C6 و C7 و C10 و C11 المضمنة في الدائرة الرئيسية لكل ترانزستور.

يتم توفير جهد الإثارة المتناوب للقاعدة من خلال المكثفات C6 و C7 و C10 و C11 ، والمكون الثابت للتيار الأساسي ، الذي يمر عبر المقاومات R3 - R6 ، يخلق انخفاضًا في الجهد عليها ، مما يضمن إغلاقًا وفتحًا موثوقين من الترانزستورات.

المرحلة الرابعة هي مضخم الطاقة. يتكون من ثلاث خلايا دفع وسحب من الترانزستورات VT6 - VT11 تعمل في وضع التبديل. يتم توفير الجهد من المضخم لكل ترانزستور من ملف منفصل للمحول TV3 ، وفي كل خلية تكون هذه الفولتية طورًا مضادًا. من خلايا الترانزستور ، يتم تطبيق الجهد المتناوب على اللفات الثلاث لمحول TV4 ، حيث يتم إضافة الطاقة.

من محول الإخراج ، يتم توفير الجهد لمحولات الطاقة الكهرضغطية AA1 و AA2 و AAZ.

نظرًا لأن الترانزستورات تعمل في وضع التبديل ، فإن جهد الخرج المحتوي على التوافقيات هو موجة مربعة. لعزل التوافقي الأول لجهد المحولات ، يتم توصيل الملف L بالتسلسل مع المحولات إلى الملف الناتج للمحول TV4 ، والذي يتم حساب المحاثة منه بهذه الطريقة مع السعة الخاصة للمحولات. يشكل دائرة متذبذبة مضبوطة على التوافقي الأول للتوتر. هذا يجعل من الممكن الحصول على جهد جيبي في الحمل دون تغيير وضع الطاقة المناسب للترانزستورات.

يتم تشغيل التثبيت بتيار متناوب بجهد 220 فولت بتردد 50 هرتز باستخدام محول طاقة TV5 ، الذي يحتوي على ملف أولي وثلاث ملفات ثانوية ، يعمل أحدهما على تشغيل المولد الرئيسي ، ويعمل الآخران لتشغيل المراحل الأخرى.

يتم تغذية المولد الرئيسي بواسطة مقوم تم تجميعه وفقًا لـ دائرة ذات حلقتين بنقطة الصفر (الثنائيات VD1 و VD2).

يتم تنفيذ إمداد الطاقة لمراحل التضخيم الأولية بواسطة مقوم تم تجميعه في دائرة جسر (الثنائيات VD3 - VD6). توفر دائرة الجسر الثانية من الثنائيات VD7 - VD10 الطاقة لمضخم الطاقة.

يجب اختيار وسيلة تنظيف حسب طبيعة التلوث والمواد. في حالة عدم توفر فوسفات ثلاثي الصوديوم ، يمكن استخدام رماد الصودا لتنظيف الأجزاء الفولاذية.

يختلف وقت التنظيف في الحمام بالموجات فوق الصوتية من 0.5 إلى 3 دقائق. أقصى درجة حرارة مسموح بها لوسط التنظيف هي 90 درجة مئوية.

قبل تغيير سائل الغسيل ، يجب إيقاف تشغيل المولد ، مما يمنع المحولات من العمل بدون وجود سائل في الحوض.

يتم تنظيف الأجزاء في الحمام بالموجات فوق الصوتية بالتسلسل التالي: يتم ضبط مفتاح الطاقة على وضع "إيقاف التشغيل" ، ويتم ضبط صمام تصريف الحمام على الوضع "مغلق" ، ويتم سكب وسيط التنظيف في حمام بالموجات فوق الصوتية إلى مستوى 120-130 مم ، يتم توصيل قابس سلك الطاقة بمأخذ كهربائي 220 فولت.

اختبار التثبيت: أدر المفتاح إلى وضع "التشغيل" حتى يضيء مصباح الإشارة ويظهر صوت عمل سائل التجويف. ويمكن أيضًا الحكم على ظهور التجويف من خلال تكوين أصغر فقاعات متحركة على مسبار الحمام .

بعد اختبار التركيب ، افصله عن التيار الكهربائي ، وحمّل الأجزاء الملوثة في الحمام وابدأ المعالجة.

ننصحك بقراءة:

لماذا التيار الكهربائي خطير؟