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1.
通过耦合振动理论、模态分析和实验测量研究了二维振动方向变换器的耦合振动的谐振频率方程和特定输出端的位移振幅。实验结果表明,理论分析得出的纵向振动谐振频率与实验结果相符,且通过实验与模态分析可知,此二维振动方向变换器有很好的聚能作用。  相似文献   
2.
用气介声纳方法,把石油钻井泥浆液位的高度转变成0~5V的直流电压,为钻井台录井系统提供泥浆液位变化的信号,借此可预报井喷。本文论述了报警器的工作原理、误差修正及测试结果。  相似文献   
3.
功率超声雾化制备钛金属粉末的实验研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
金属粉末的制备是粉末冶金的关键,等离子旋转电极法,是现代工业上采用的离心雾化法制取金属粉末的主要方法之一,但存在着特雾化金属棒需要高速电机及其运动高速旋转棒的机构,而且,而且,制取的粉末粒度较大。文章介绍了采用功率超声振动能量制取超细金属粉末的超声雾化法,提出了超声换能器振动系统、等离子枪、阳极喷咀、阴极及其最佳尺寸和工作参数,给出的实验结果表明,用文章中所述方法制取的钛金属粉末平均粒度约100μm,小于180μm的粉末占84.0%,小于125μm的粉末占63.7%,而用等离子旋转电极法制取的粉末粒度分别占19.5%和11.7%,在粒度方面优于等离子旋转电极法。  相似文献   
4.
复频超声波清洗器的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过改变夹心式换能器压电晶片的堆放位置及组数,使超声清洗换能器具有两个明显的谐振峰。经自动控制及转换电路,使超声波电源既能在任一单频工作又能在双频自动交替工作。大功率实用状态下清洗复杂工件,并用染色法真实记录单频工作及双频交替工作时槽内声场的分布情况。结果表明,复频超声清洗能充分发挥不同频率的声波特性,比单频清洗效果更好。  相似文献   
5.
改善大功率超声清洗声场均匀性的一种方法   总被引:12,自引:2,他引:10  
根据声波的叠加理论及清洗槽内形成驻波场的特点,把换能器布阵在清洗槽的两倜对射,使对射歪离始终保持整数倍的四分之一波长。在大功率实用状态下.研究测试深度方向和水平方向的声场分布,用亚甲基蓝水溶液经超声辐射,在铜版纸上真实记录声场的分布情况。结果表明,与传统的槽底辐射相比,这种方法大大改善了清洗槽水平方向的声场均匀性,且深度方向的声场均匀程度也有明显的改善。  相似文献   
6.
目前,国内外功率超声应用技术中,不仅要求超声功率源具有宽的输出功率范围,而且对输出功率的稳定性,可预置性严格要求,为了适应超声雕刻工艺研究的需要,我们研究了一种输出功率从0~500W任意可变,且有频率和输出功率双重跟踪的超声功率电源。工作的频率范围是10~50kHz输出负载力压电式换能器。  相似文献   
7.
绿色非ODS超声波清洗技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍替代氟氯烃(ODS)清洗工艺的绿色非ODS超声波清洗技术,重点论述超声参量、清洗工艺、水基洗剂及清洗条件对清洗效果的影响。  相似文献   
8.
目前,国内外功率超声应用技术中,不仅要求超声功率源具有宽的输出功率范围,而且对输出功率的稳定性、可预置性提出严格要求。为了适应超声雕刻工艺研究的需要,我们研究了一种输出功率从0~500W任意可变,且有频率和输出功率双重跟踪的超声功率电源。工作的频率范围是10~50kHz,输出负载为压电式换能器  相似文献   
9.
采用红外线成像技术,对几种金属材料制成的超声振动器件的内耗发热进行了分析。发现45^#钢材供应状态试件内耗发热温升较快。钛合金和铝合金试件的内耗发热温升较慢,其最高温度约为45^#钢试件的1/18。合金钢试件经淬火热处理后,其内耗发热最高温度约为供应状态试件的1/4。  相似文献   
10.
介绍了一种声化学反应器冷却降温技术,并以自来水作冷却介质和反应介质进行了试验。结果表明,冷却介质流量越大,反应介质温度上升越缓慢,达到温度平衡所需时间越短,温度增量越小。没有冷却介质时,反应介质温度达到平衡约需180min,温度升高约30℃;冷却介质流量为160L/h时,反应介质温度达到平衡约需30min,温度仅升高约4℃。  相似文献   
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