تجهیزات ماورای صوت پلاستیک
انتقال لرزش در جسم یک موج را تشکیل می دهد. دو شرط برای تشکیل امواج ارتعاش مافوق صوت وجود دارد: یکی منبع لرزش و دیگری محیط انتشار است. طبقه بندی سونوگرافی معمولاً به این قرار است: اول اینکه بر اساس جهت لرزش و جهت انتشار طبقه بندی می شود. هنگامی که جهت لرزش عمود بر جهت انتشار باشد، آن را موجی گذرا می نامند.
هنگامی که جهت ارتعاش با جهت انتشار همخوانی داشته باشد، به آن موج طولی میگویند. دومی بر اساس طبقه بندی فرکانس است. ما می دانیم که محدوده شنوایی حساس گوش انسان 20HZ-20000HZ است، بنابراین امواج در این محدوده امواج صوتی نامیده می شوند. امواج زیر این محدوده امواج مادون صوت نامیده می شوند، و امواج فراتر از این محدوده امواج مافوق صوت نامیده می شوند.
موج در جسم منتشر می شود، عمدتاً دارای پارامترهای زیر است: یکی سرعت V، دیگری فرکانس F، و سوم طول موج λ است. رابطه این دو به این قرار است: V = F.λ. سرعت انتشار موج در همان ماده ثابت است، بنابراین فرکانس متفاوت است و طول موج متفاوت است.
علاوه بر این، یک چیز که باید در نظر گرفت این است که همیشه تشدید امواجی وجود دارد که در اجسام انتشار می دهند. هر چه فاصله انتشار طولانی تر باشد، کاهش انرژی شدیدتر می شود که در پردازش مافوق صوت نیز در نظر گرفته می شود.
A. استفاده از دستگاه اولتراسونیک پلاستیک ولدینگ،
سونوگرافی در پردازش پلاستیک استفاده می شود، و فرکانس های کاری موجود 15KHZ، 18KHZ، 20KHZ، 40KHZ است. اصل این است که از موقعیت اوج موج طولی برای انتقال دامنه به شکاف بخش پلاستیکی استفاده کنیم. تحت فشار، مولکول های بخش تماس دو بخش پلاستیکی یا بخش های دیگر با بخش پلاستیکی برخورد می کنند تا ذوب شوند و پلاستیک در موقعیت تماس برای رسیدن به هدف پردازش ذوب می شود.
ب. ساختار دستگاه اولتراسونیک پلاستیک ولدینگ
دستگاه ماورای صوت پلاستیک ولدینگ به طور عمده از قسمت های زیر تشکیل شده است: ژنراتور، بخش پنوماتیک، بخش کنترل برنامه و بخش transducer.
کارکرد اصلی ژنراتور تبدیل منبع تغذیه ۵۰هرتز با مدارهای الکترونیکی به امواج ولتاژ بالا با فرکانس بالا (مانند ۲۰KHZ) است.
عملکرد اصلی اجزای پنوماتیک تکمیل الزامات کار فشار در فرایند است، مانند تحت فشار قرار دادن و نگهداری فشار.
بخش کنترل برنامه کنترل جریان کار از کل ماشین برای رسیدن به نتایج پردازش سازگار.
بخش مبدل موج الکتریکی ولتاژ بالا تولید شده توسط ژنراتور را به ارتعاش مکانیکی تبدیل می کند که برای رسیدن به سطح پردازش منتقل و تقویت می شود.
ج. بخش transducer از سه بخش تشکیل شده است: transducer (TRANSDUCER) ؛ تقویت کننده (همچنین میله ثانویه نامیده می شود, شاخ, تقویت کننده); سر وزش (که به آن قالب و هورن یا SONTRODE نیز گفته می شود).
(1) سنسور (TRANSDUCER): عملکرد سنسور تبدیل سیگنال های الکتریکی به سیگنال های ارتعاش مکانیکی است. دو اثر فیزیکی را می توان برای تبدیل سیگنال های الکتریکی به سیگنال های ارتعاش مکانیکی به کار برد.
پاسخ: اثر مغناطیسی. ب: مقابله اثر پیزوالکتریک. اثر مغناطیسی اغلب در کاربردهای سونوگرافی اولیه استفاده می شود. مزیت آن ظرفیت قدرت بزرگ است. معایب آن کارایی تبدیل پایین، ساخت آن دشوار، و تولید انبوه صنعتی دشوار است.
از زمان اختراع ترنسداسر سرامیکی پیزوالکتریک لانگوین، اثر معکوس اثر پیزوالکتریک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. ترانزیستورهای سرامیکی پیزوالکتریک از مزایای بهره وری تبدیل بالا و تولید انبوه دارند. نقطه ضعف این است که ظرفیت قدرت تولید شده نسبتاً کوچک است.
ماشین های مافوق صوت موجود معمولاً از فرستنده های سرامیکی پیزوالکتریک استفاده می کنند. فرستنده های سرامیکی پیزوالکتریک با ساندویچ کردن سرامیک های پیزوالکتریک بین دو بلوک جلو فلزی و بار عقب ساخته می شوند و به صورت محکم توسط پیچ ها به هم متصل می شوند. دامنه خروجی یک ترانس دوسر معمولی حدود ۱۰ میکرومتر است.





