Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Преобразователь магнитострикционный

    Конструкция паяльника. Ввиду того, что в принципе ультразвуковой пайки лежит разрушение окисной пленки в жидком припое под действием кавитации, важнейшими характеристиками преобразователя являются частота и интенсивность колебаний. Исходя из того, что частота должна быть относительно низкой и преобразователь должен хорошо выдерживать высокие температуры нагрева, наиболее подходящим типом преобразоватепя, как это отмечалось выше, является магнитострикционный. На рис. 122 показано устройство паяльника. [c.212]


    Неравномерность ультразвукового поля затрудняет рациональное использование преобразователей в автоматизированных технологических установках для очистки деталей. В связи с этим в настоящее время находят применение преобразователи магнитострикционные, пакеты которых распределены в определенном порядке и на определенных расстояниях друг от друга и припаяны к общей пластине постоянного сечения (рис. 35). [c.143]

Рис. 7.89. Зависимость мощ-нсюти сварочной машины Рд от толщины свариваемых листов Н (преобразователь— магнитострикционный) Рис. 7.89. Зависимость мощ-нсюти <a href="/info/933091">сварочной машины</a> Рд от толщины свариваемых листов Н (преобразователь— магнитострикционный)
    Установка состоит из следующих основных частей технологического устройства, включающего две ультразвуковые ванны для обезжиривания и одну ванну для промывки стенд для хранения и регенерации метИлен-дихлорида (в стенде также расположена система вентиляции и различные коммуникации) генератора УЗГ-10-22 с четырьмя магнитострикционными преобразователями ПМС-22. Для ультразвуковой очистки и промывки деталей, изготовляемых армированием в пресс-материал, применяют ультразвуковую ванну УЗВ-15М. [c.225]

    Для генерирования звуковых и ультразвуковых колебаний используют разнообразные преобразователи гидродинамические, электродинамические, пьезоэлектрические, магнитострикционные [8, 9]. В ультразвуковом диапазоне наиболее распространены последние. В этих 50 [c.50]

    Ультразвуковую обработку образцов из нормализованной стали 45 проводили с использованием генератора УЗГ-10У, магнитострикционного преобразователя [c.165]

    Используют следующие основные методы возбуждения колебаний механические, радиационные, лазерные, магнитные, магнитострикционные и пьезоэлектрические. Регистрацию колебаний осуществляют с помощью емкостных, лазерных, электромагнитных, магнитострикционных и пьезоэлектрических методов. Магнитострикционные и пьезоэлектрические методы позволяют создать обратимые преобразователи. Емкостный метод измерения колебаний имеет электростатический аналог их возбуждения, однако последний практически не применяется из-за низкой эффективности преобразования энергии электрического поля в энергию механических колебаний. [c.80]

    Применение магнитострикционных преобразователей. При нормальной температуре передача ультразвуковых колебаний жидкости происходит сравнительно просто. Для этого стержень преобразователя. либо погружают в жидкость, либо его поверхность приводится в соприкосновение с новерхностью жидкости. Если при этом жидкость будет смачивать материа.л стержня, то на поверхности раздела передача ультразвука будет происходить с минимальными акустическими потерями. [c.241]


    Эффект магнитострикции — изменение размеров материалов в переменном электромагнитном поле — используется в магнитострикционных преобразователях. Для изготовления этих преобразователей применяют чистый никель или его сплавы (инвар, монель, пермендюр). [c.38]

    В первой серии экспериментов открытые капиллярные трубки (с/=1 мм) с коническими входами (рис. 6.6, о) опускались в ванну с водой. Колебания создавались магнитострикционным преобразователем типа ПМС-6, работающим в кавитационном режиме /=20 кГц, /=3 Вт/см ). При включении ультразвука наблюдалось повышение уровня мениска (АН>0), если расширение было обращено вниз, и опускание (ДЖО), если расширение было обращено вверх. [c.129]

    Использование магнитострикционных преобразователей для распыливания топлива [223 ] осуществлено в конструкции ( р-сунки (рис. 114), имеющей топливную трубку, изготовленную из ферромагнитного материала, дающего эф кт магнитострикции. На трубке установлены две электромагнитные катушки, к которым подается переменное напряжение высокой частоты. Магнитный поток при определенных частотах вызывает в ферромагнитном материале эффект магнитострикции, и каждый импульс магнитного возбуждения сжимает или растягивает топливную трубку. Так как один конец трубки неподвижно закреплен, то другой вследствие повторных растяжений и сжатий механически вибрирует в продольном направлении. Частота магнитного потока должна быть равна резонансной частоте трубки или ее гармоники. В месте закрепления образуется узел для того чтобы обеспечить максимальное колебание свободного конца, длина трубки должна равняться 1/4, 3/4 или 5/4 и т. д. длины волны при резонансной частоте [c.231]

    Ультразвуковой способ мойки основан на использовании колебаний, излучаемых магнитострикционными преобразователями, [c.358]

    Вибрационные очистители, основанные на явлении коагуляции твердых частиц в поле колебаний, представляют собой, как правило, камеру с генератором ультразвуковых колебаний. Известны два способа возбуждения ультразвуковых колебаний в масле — гидродинамический и механический. В первом случае колебания создаются гидродинамическими излучателями, во втором — магнитострикционными или пьезоэлектрическими преобразователями, соединенными с колебательными элементами. Предпочтительнее применять магни-тострикционные преобразователи, имеюшие большую мощность и позволяющие получать ультразвуковые колебания высокой интенсивности. При относительно кратковременном действии ультразвука на масло, содержащее тонкодиопергированные твердые загрязнения, последние агрегируются, после чего их можно легко удалить отстаиванием или фильтрованием. Установлено что при действии ультразвуковых колебаний с частотой 15—25 кГц удается в 5—6 раз сократить время отстаивания нефти при ее обезвоживании [66], однако этот [c.178]

    Иагнитострикционные преобразователи имеют низкий КПД, так как в них велики потери на вихревые токи и на годмагничивание магнитострикционные свойства применяемых материалов — никеля, пермендюра, пермаллоя — резко ухудшаются п1)и нагреве, вследствие чего в вибраторах приходится применять водяное охлаждение. Эти обстоятельства и дороговизна магнитострикционных материалов ограничивают мощность таких преоб-разсвателей. Пьезоматериалы намного дешевле и удобнее, так как вместо кристаллов кварца применяют разработанные ныне керамические составы (титанат бария, ниобат свинца и бария, цирконах титанат свинца и др.). Изделиям из них можно придавать любую форму, они имеют более высокий КПД, особенно при высоких частотах, и благодаря более высокому продольному пьезомодулю обеспечивается большее изменение их ТОЛЩИНЫ В [c.376]

    Их применяют для изготовления магнитострикционных преобразователей электромагнитной энергии в механическую и наоборот (излучатели акустических колебаний, датчики давления, фильтры и др. приборы). [c.251]

    В Канаде используют систему контроля древесины, основанную на измерении затухания упругих волн. Установка содержит два магнитострикционных преобразователя на частоту 30 кГц, установленных на расстоянии 1,1м друг от друга [394]. Электронный блок сравнивает амплитуду прошедшего между преобразователями сквозного сигнала с заданным уровнем, что позволяет найти определяющую затухание влажность древесины. [c.811]

    Генераторы УЗМ предназначены для питания магнитострикционных преобразователей мощностью 1,5 квт и частотой 22— 24 кгц. Наиболее часто применяемый генератор этой серии, УЗМ-10, работает одновременно на шесть преобразователей. Недостатком генераторов УЗМ являются большие габариты и одна фиксированная частота (22 кгц). [c.124]

    Аппарат представляет собой цилиндрический сосуд с мешалкой, служаш ей для поддержания суспензии во взвешенном состоянии. Магнитострикционный преобразователь ПМС-6 отделен от суспензии дном сосуда. Ультразвуковые колебания передаются в суспензию через масло, которое непрерывно охлаждается в теплообменнике. При крупности твердого материала до 50 мкм (Ж Т = 2 1) такой аппарат позволяет обрабатывать в непрерывном режиме 200— 240 кг/ч твердого материала. [c.239]

    Применение такого аппарата позволяет ускорить процесс окисления в 10—14 раз при одновременном росте выхода по току и увеличении степени окисления на 20—25%. Недостатками аппарата являются возможность диспергирования кристаллов, опускающихся на мембраны излучателей, и неравномерность акустического поля. Поэтому рационально магнитострикционные преобразователи располагать на боковых поверхностях. В этом случае- достигается более равномерное акустическое поле, а дно аппарата можно использовать в качестве сборника шлама. Вместо излучателей ПМС-6 лучше использовать излучатели ПМС-38 с мембраной размером 226 X 538 мм, имеющие равномерно распределенное акустическое поле. [c.240]


    Для передачи упругих колебаний в аппараты, работающие при высоких давлениях и температурах, можно использовать устройство, показанное на рис. IV.66. Колебания от магнитострикционного преобразователя 1 с концентратором передаются цилиндрическому волноводу 4 с диафрагмой, расположенной в узле нулевых амплитуд колебаний. Диафрагма, края которой имеют конфигурацию прокладки овального сечения, зажата между фланцами 2 vl 3. Такая конструк- [c.242]

    В агрегате применены магнитострикционные преобразователи ПМС-6. [c.128]

    Достоинством магнитострикционных преобразователей является возможность получения относительно высокой акустической интенсивности излучения с большой площади при достаточно высокой точке Кюри материала вибраторов и сравнительно низком напряжении в обмотке излучателя. В связи с этим магнитострикционные преобразователи находят широкое промышленное применение. [c.42]

    На рис. 108 представлена схема ультразвуковой установки типа УЗВД-6, успешно применяемой для диспергирования материалов. На схеме цифрами 1, 2, 3 обозначены соответственно корпус преобразователя, магнитострикционный пакет и трансформатор упругих колебаний. Корпус 7 камеры выполнен из нержавеющей стали Х18Н10Т в виде цилиндра с охлаждающей рубашкой 8 и крышкой 9. Фланец корпуса снабжен уплотнительным кольцом и. Посадочные места инструмента 4, корпуса и нижнего фланца 6 имеют прокладки 12 и 19 из теплостойкой резины. Герметизация обеспечивается болтами 5. Два штуцера предназначены для подключения охлаждающей воды и один — для ввода сжатого газа. Преобразователь и рубашка последовательно охлаждаются проточной водой. Для создания избыточного давления рабочий объем 10 через систему трубопроводов и распределительную головку 15 присоединен к баллону со сжатым азотом 18. Распределительная головка имеет предохранительный клапан 16, отрегулированный на избыточное давление до 10 ат. Контроль за давлением в камере осуществляется манометром 14. Газ подается в камеру и выпускается через краны 13 и 17. Установка может быть присоединена к воздушной магистрали. В конструкции установки предусмотрены две рабочие камеры объемом 700 и 1100 мл. Установка снабжена звукоизоляционным кожухом для снижения уровня шумов, возникающих при ее работе. [c.298]

    ЗГ — задающий генератор Л, — генераторные лампы ИТ—импульсный трансформатор Я — магнитострикционный преобразователь СТ — силовой трансфорлгатор 5 — выпрямитель С — конденсатор, разделяющий постоянный и переменный высокочастотный токи Л/э — доссель. [c.377]

    В последнее время предложен аппарат для промышленной фильтрации суспензий (рис. 37), в котором роль фильтрующей перегородки играет вибрирующая сетка 3, защемленная по периферии между двумя перфорированными пластинами 4. В нейтральной части сетка прикреплена к металлическому концентратору 5 магнитострикционного преобразователя 6. Размер отверстий сетки 150 меш,, применяемая частота колебаний 12 кгц. Твердые частицы суспензии (размером >5 мк), поступающей в аппарат, задерживаются звуковым барьером , опускаются вниз и в виде шлама удаляются через нижний штуцер, а жидкая фаза проходит через фильтр и выводится через сли,вной штуцер. Сетка в этих условиях практически не засоряется. [c.54]

    Выше были рассмотрены аппараты с преобразователями механической группы. Следует отметить, что для электромеханических преобразователей также не является обязательным отделение излучателя от реакционной среды. Так, на рис. 57 показана схема магнитострикционного аппарата, предназначенного для обработки гетерогенных систем в тех случаях, когда требуется сохранить высокую скорость процесса при длительном озвучивании, например для процессов деструкции высокополимеров и получения специальных эмульсий. Магнитострикционные вибраторы, число которых зависит от необходимой скорости процесса и продолжительности озвучивания, могут находиться непосредственно в зоне реакционной среды, если это оправдано технологически. [c.83]

    Находящийся в корпусе первичного преобразователя магнитострикционно-го уровнемера излучатель под воздействием импульса возбуждает ультразвуковую волну в стержне-звукопроводе, который с намотанной на нем катушкой размещается в металлической трубке. По трубке, защищающей етержень-звукопровод от внешнего воздействия, свободно перемещается поплавок с расположенными внутри него магнитами. При достижении ультразвуковой волной уровня магнитного поля магнитов поплавка в катушке образуется импульс уровня. [c.77]

    А. С. Ермиловым и др. [5]. Для возбуждения колебаний фильтрующего элемента в диапазоне частот 50- 2000 Гц использовался электродинамический вибратор, а на частотах 10 и 20 кГц-магнитострикционный преобразователь с кодщентратором. Фильтрующий элемент представлял собой перфорированные диски, между которыми закреплялась ткань, колебания подводились к центру дисков. При разделении 20% (масс.) суспензии молибденита в бутилацетате с ультразвуковым воздействием на частоте 20 кГц и звуковом давлении до 0,15 МПа производительность составила около 20 мл/(см2-с) отмечено наличие двух режимов фильтрации с образованием уплотненного фильтрующего слоя осадка и с его разрушением. [c.126]

    Электрическое оборудование ультразвуковых установок. Излучатели ультразвуковых колебаний выполняются на основе либо магнитострикционных, либо пьезоэлектрических эффектов. На рис. 9.9 показана схема маг-нитострикционного преобразователя. Сердечник вибратора 4 под действием высокочастотного электромагнит-но о поля, создаваемого обмоткой 5, сокращается, когда налряженность магнитного поля достигает максимума, и удлиняется, когда она уменьшается, создавая вибрации с удвоенной частотой по сравнению с частотой генератора 1. Эта вибрация через концентратор и инструмент передается обрабатываемому изделию в виде ударов с частотой 20—40 тыс. в секунду. Так как в суспензии, подаваемой под инструмент по трубке 9, имеется мно-же тво зерен абразива, то суммарное их действие весьма эффективно. Например, в стекле сверление круглого отверстия диаметром 12 мм происходит со скоростью 0,2 мм/с. Концентратор усиливает амплитуду упругих колебаний во столько раз, во сколько его верхнее сечение больше нижнего. [c.376]

    Для генерирования звуковых и ультразвуковых колебаний используют разнообразные преобразователи гидродинамические, элек1тродинамические, пьезоэлектрические, магнитострикционные [8, 9]. Для ультразвуковых генераторов наибольшее распространение получили последние. В этих электроакустических преобразователях используется прямой магнитострикционный и пьезоэлек- [c.9]

    С помощью ЭМА-преобразователей удается возбудить наклонные поперечные волны горизонтальной поляризации, что трудно сделать другими способами. Для этой цели используют пространственно периодическую систему магнитов (рис. 1.29, в). Между магнитами и ОК располагают проводники с переменным током I (один из проводников показан на рисунке). Взаимодействие наведенного тока I с силовыми линиями магнитного поля В приводит к возникновению упругих сил, направленных перпендикулярно плоскости рисунка. Это и требуется для возбуждения наклонных поперечных волн, поляризованных перпендикулярно плоскости преломления. Расстояние между одноименными полюсами магнитов т—Ь та. Разработаны также способы возбуждения горизонтально поляризованных волн с использованием магнитострикцион-ного эффекта. [c.70]

    Наилучшие результаты при ультразвуковой размер-нон обработке получаются при работе на частотах 20— 30 кГц, т. е. с магнитострикционным преобразователем. Мсщность, потребляемая таким вибратором, составляет 250—600 Вт. [c.374]

    ЦМС-18 и установки УЗДН-1. Обработку проводили в маслоабраэивной суспенэии масло АС-8 с присадками поверхностно-активных веществ и карбида бора (30 — 40 % от массы масла) 1 при температуре ванны 60°С (220]. Озвучивание проводили при резонансной частоте 18 кГц, напряжении возбуждения магнитострикционного преобразователя 320—440 В, токе подмагничиванин 16—19 А, в течение 5—15 мин. [c.166]

    Применение пьезокерамических или магнитострикционных преобразователей для форсунок требует специальных генераторов электрических колебаний. В настоящее время разработаны и нашли широкое применение гидродинамические излучатели. В Советском Союзе во многих отраслях промышленности используются вихревые и ротационные излучатели, а также излучатели с пластинчатыми или стержневыми резонансными колебательными устройствами. Акустическая форсунка [224 ] принципиально не отличается от центробежной двухступенчатой форсунки с одним выходным соплом (рис. 115, а). Соответствующий подбор геометрических размеров обеспечил получение колебаний с частотой 4—7 кгц и тонкое распыливание топлива. Давление воздуха и топлива в этой форсунке составляло 6 кПсм . Исследование акустической форсунки со звуковым генератором, выполненным в виде полого стержня с клиновой щелью (рис. 115, б), показало хорошее [c.231]

    Обычно при использовании ЭМА-преобразователей чувствительность убывает с увеличением зазора между ним и ОК. Однако в ферромагнитных металлах возможна взаимокомпенсация электродинамического и магнитострикционного взаимодействий, так что при увеличении зазора чувствительность остается почти постоянной [12]. Это достигается при определенной величине поля подмагиичива-ния. [c.72]

    В ряде случаев используют емкостные, оптические (основанные на лазерных интерферометрах), магнитост-рикционные преобразователи. Емкостные и оптические преобразователи используются при исследованиях АЭ в широкой полосе частот. Кроме того, они используются при калибровке рабочих ПАЭ. Магнитострикционные ПАЭ могут быть использованы при повышенных (до 200 С) температурах. Существуют также и пьезопреобразователи, использующие высокотемпературные пьезоэлементы, работающие при температурах до 400 °С. Для работы на повышенных температурах можно использовать также волноводы. [c.321]

    На примере склеивания металлических и неметаллических материалов клеями холодного отверждения К-153 и Д-9 установлено, что в результате ультразвуковой обработки их по описанному способу улучшается смачиваемость поверхности наполнителя смолой, частицы наполнителя равномернее распределяются в объеме полимера, наблюдается ускорение процесса отверждения. Ультразвуковая обработка клея с применением генератора УЗГ-2-4 и магнитострикцион-ного преобразователя ПМС-15А-18 в течение 15 с улучшает его растекание на поверхности детали за счет уменьшения исходной вязкости почти вдвое и снижает угол смачивания для всех исследуемых материалов. [c.95]

    Геометрические размеры пакет магнитострикционного преобразователя, определяющие его энергетические и резонансные свойства, рассчитывают в сле-дзгющем порядке [82]  [c.225]

    В ФРГ широко применяется очистка на низких частотах с использованием магнитострикционных преобразователей. Рекомендуется [60] для этих целей применять частоты ниже 50 кгц (20— 22 кгц). Г1ри указанных частотах [61] стекла очков очищаются от полировочных паст. [c.24]

    Излучате.чи применя.чись типа НЭЛ-4 (магнитострикционный преобразовате.чь из никелевого пакета с излучающей поверхностью 80x85 мм) потребляемая электрическая мощность один преобразователь 1 кет, два 1,5 квт, а излучаемая соответственно 500 и 700 вт. [c.71]

    Следует 01метить, что жидкостной свисток, создающий относительно невысокую интенсивность (до 2 вг/с.п ), оказывается в ряде случаев значительно эффективнее магнитострикционных преобразователей [67]. [c.58]


Библиография для Преобразователь магнитострикционный: [c.250]   
Смотреть страницы где упоминается термин Преобразователь магнитострикционный: [c.152]    [c.94]    [c.355]    [c.166]    [c.38]    [c.11]    [c.194]    [c.80]   
Современные электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании Издание 2 (1971) -- [ c.175 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Преобразователи



© 2025 chem21.info Реклама на сайте