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초음파 기술 New
  • 두 가지 이상의 비호환성 용액의 초음파 유화, 분산 및 혼합의 적용 과정에 대한 설명
    두 가지 이상의 비호환성 용액의 초음파 유화, 분산 및 혼합의 적용 과정에 대한 설명
    • 2021-09-10

    근본적인 둘 이상의 불용성 물체의 물리적 메커니즘은 초음파의 캐비테이션입니다. 초음파 캐비테이션 효과는 강한 초음파의 작용으로 액체에 많은 수의 기포가 생성되는 것을 의미합니다. 작은 기포는 초음파 진동과 함께 점차 성장하고 증가하고 갑자기 파열되고 분열되며 분열 된 기포는 계속 성장하고 파열됩니다. . 이러한 작은 기포가 급격히 붕괴되면 기포 내부에 고온 고압이 발생하고, 기포 주변의 액체가 고속으로 기포 속으로 돌진하기 때문에 기포 주변의 액체에 강한 국부적 충격파가 발생하고, 국부적 고온 고압도 형성된다. 초음파 파괴 및 유화. 수정체 유화에는 다음과 같은 뛰어난 기능이 있습니다. 1. 초음파 유화에 의해 형성된 에멀젼의 평균 액적 크기는 0.2-2um일 수 있는 작습니다. 액적 크기 분포 범위는 0....

  • 초음파 용접기를 사용할 때 주의해야 할 점, 아직도 잘 모르시겠습니까?
    초음파 용접기를 사용할 때 주의해야 할 점, 아직도 잘 모르시겠습니까?
    • 2021-09-10

    산업화 과정이 계속 가속화됨에 따라 플라스틱 용접은 더 이상 접착제를 사용하여 접착하기 전과 동일하지 않습니다. 회사가 두 개의 플라스틱 용접 프로젝트를 받으면 대부분의 엔지니어는 초음파 용접 기계 사용을 생각할 것입니다. 초음파 용접기는 첨단 용접 방법이기 때문에이 초음파 용접 방법은 접착제가 필요하지 않으며 플라스틱을 녹이는 순수한 가열 냄새가 없습니다. 초음파 용접기의 속도는 매우 빠르며 제품을 만드는 데 몇 초 밖에 걸리지 않습니다. 용접이 완료되어 용접된 제품의 외관이 손상없이 깨끗합니다. 초음파 용접기는 사용자들 사이에서 점점 더 대중화되고 있습니다. 그러나 초음파 용접기의 사용에는 생산 부서에서주의를 기울여야 할 몇 가지 문제가 있습니다. 그렇지 않으면 제품의 초음파 용접이 불량하고 불량률이 높...

  • 초음파의 개념을 아시나요?
    초음파의 개념을 아시나요?
    • 2021-09-10

    물체가 진동하면 소리가 납니다. 과학자들은 초당 진동 수를 소리의 주파수라고 부르며 단위는 헤르츠입니다. 인간의 귀가 들을 수 있는 음파의 주파수는 20HZ~20000Hz입니다. 따라서 물체의 진동이 특정 주파수를 초과할 때, 즉 인간의 가청 역치의 상한보다 높으면 사람들이 들을 수 없습니다. 이러한 음파를 "초음파"라고 합니다. 일반적으로 의료 진단에 사용되는 초음파의 주파수는 1~5MHz입니다. 인간은 초음파를 들을 수 없지만 많은 동물이 이 능력을 가지고 있습니다. 초음파를 사용하여 "탐색"하거나 음식을 사냥하거나 위험한 물체를 피할 수 있습니다. 여름 밤에 안뜰에서 많은 박쥐가 앞뒤로 날아 다니는 것을 보았을 것입니다. 그들은 왜 길을 잃지 않고 빛 없이 날까요? 그 이유는 박쥐가 활동하는 것과 같은...

  • 초음파 믹서
    초음파 믹서
    • 2021-09-10

    초음파 교반기는 쉘, 혼합 배럴 및 초음파 발생 메커니즘을 포함합니다. 초음파 발생 메커니즘에는 초음파 진동기가 장착되어 있습니다. 텔레스코픽 장치의 교반 장치, 교반 장치는 회전 상태의 교반 휠을 교반 배럴에서 상하로 왕복시켜 원료를 균일하게 혼합합니다. 실용 신안은 추출물과 용액이보다 완전히 융합되도록하고 초음파 발생 메커니즘을 열고 이동할 수 있습니다. 다양한 크기의 믹싱 배럴에 초음파를 방출하여 장비 모델 및 비용을 절감합니다. 혼합 배럴은 고정 및 걸림이 가능합니다. 초음파 발생 메커니즘은 추출 과정에서 혼합 배럴의 진동이 초음파 추출에 영향을 미치는 것을 방지하여 추출이 더 완전하고 효율성이 향상됩니다. 초음파는 혼합 배럴의 주변에 작용하여 추출물 융합을 더 빠르게 만들고 혼합 효과를 강화합니다....

  • 초음파 용접기의 용접 조건 및 요구 사항
    초음파 용접기의 용접 조건 및 요구 사항
    • 2021-09-10

    에너지 용접 조건에서 가장 중요한 것은 가해지는 시간(진동, 용접시간)과 압력이다. , 기타 조건도 매우 중요합니다. 용접 온도: 용접 온도: 용접 온도가 상승할 때 온도가 낮으면 녹지 않습니다. 압력: 성형품에 압력을 가하기 위해 피팅자의 응시를 사용합니다. 일반적인 압력은 0.1-0.3MPa(압력)이며 때로는 증가합니다. 그러나 고압을 사용하면 과학적 진동이 적용됩니다. 용접시간 : 다양한 재료와 모양에 따라 최종 제품은 0.2초 동안 용접해야 합니다. 알아 채다. 냉각 시간: 결정질 플라스틱의 경우 온도가 녹는 것보다 낮고 계속 냉각됩니다. 시간의 일부는 0.1초에서 2초 사이입니다. 동관 용접기 요구 사항: 용접 헤드는 위에서 상단, 용접 헤드, 증폭기 및 에너지 장치(변환기)의 세 부분으로 나뉩니다...

  • 초음파 용접기 과부하 경보 원인 및 해결 방법
    초음파 용접기 과부하 경보 원인 및 해결 방법
    • 2021-09-10

    각 초음파 용접기에는 초음파 발생기가 장착되어 있습니다. 초음파 발생기에는 과부하 표시기가 있습니다. 초음파 용접기는 정상 작동 중일 때 응답하지 않습니다. 초음파 용접기가 고장나면 과부하 표시기가 경보를 울립니다. On, 이 상황에서 결함의 원인을 어떻게 해결합니까? 초음파 과부하 경보의 원인을 제거하는 4가지 방법이 있습니다. 1. 무부하 테스트: 전류가 정상이면 초음파 용접 헤드가 만지면 안 되는 물체와 접촉했거나 초음파 용접 헤드와 용접 시트 사이의 매개변수 조정이 실패했을 수 있습니다. 이것은 조정으로 해결할 수 있습니다. 2. 때때로 무부하 테스트는 정상이지만 제대로 작동하지 않는 상황이 있습니다. 초음파 용접 헤드와 같은 내부 사운드 에너지 구성 요소가 변경되어 사운드 에너지 전달이 불량할 수 ...

  • 초음파 추출 기술
    초음파 추출 기술
    • 2021-08-26

    초음파 추출 기술의 기원 이해 초음파를 사용하여 동식물의 유효성분을 추출하면 추출율을 크게 높일 수 있습니다.우선 생물학자들은 초음파 처리가 액체에 캐비테이션을 일으킬 수 있고 이 캐비테이션이 용액에서 물체 표면의 부착물을 쉽게 용해시킬 수 있다는 것을 발견했기 때문에 그 이유 중 하나입니다.또 다른 이유는 초음파가 초음파 전원의 작용을 통해 용액에서 상당히 빠른 진동을 생성할 수도 있기 때문입니다.직접 흐름과 같은 일련의 보조 효과와 결합하여 부착물의 용해 속도를 높일 수 있습니다.초음파의 타고난 효과는 동식물 추출의 모든 요구 사항을 완전히 충족시키고 초음파 추출 기술이 탄생했습니다. 초음파 추출 기술은 주로 초음파의 고주파 진동을 통해 기계적 에너지를 열 에너지로 변환합니다.추출물의 온도가 증가함에 따...

  • 초음파 장비는 버 없이 타이어를 절단할 수 있습니다
    초음파 장비는 버 없이 타이어를 절단할 수 있습니다
    • 2021-08-26

    초음파 타이어 커터 소개: 초음파 절단은 초음파 에너지를 사용하여 절단할 재료를 국부 가열로 녹여서 재료 절단 목적을 달성합니다.절단 블레이드의 초음파 진동으로 인해 마찰 저항이 매우 작고 절단 재료가 블레이드에 쉽게 부착되지 않습니다.특히 점성 및 탄성 재료, 냉동 재료(식품, 고무 등) 또는 가압하기 불편한 물체 절단에 적합합니다. 원리: 초음파 절단의 원리는 전통적인 절단과 완전히 다릅니다.초음파 에너지를 사용하여 절단 재료의 다양한 부분을 가열하고 녹여서 재료 절단 목적을 달성합니다.따라서 초음파 절단은 날카로운 절단 모서리가 필요하지 않으며 많은 압력이 필요하지 않으므로 절단 재료의 모서리가 무너지거나 손상되지 않습니다. 전통적인 절단 기술: 전통적인 절단은 절단 재료를 날카로운 모서리로 누르는 것...

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