- Ультразвуковая ванна. Часть 1 / Хабр
- описание конструкции и область применения, устройство и принцип действия
- Общий | Сделать ультразвуковой очиститель??? | Практик-механик
- Воздушный блок
- Алюминий
- Норман Аткинсон
- Титан
- САГ 180
- Титан
- Конрад Хоффман
- Титан
- Воздушный блок
- Алюминий
- Халкохед
- Нержавеющая сталь
- Конрад Хоффман
- Титан
- Пит Ф
- Титан
- САГ 180
- Титан
- Воздушный блок
- Алюминий
- 9100
- Алмаз
- Конрад Хоффман
- Титан
- Роллерман
- Чугун
- AccessDbGuy
- Алюминий
- самодельный
- Чугун
- Конрад Хоффман
- Титан
- ЭлектронГуру
- Пластик
- Воздушный блок
- Алюминий
- крист
- Пластик
- ДДуг
- Алмаз
- Советы по выбору раствора для ультразвуковой очистки
- Как работает раствор для ультразвуковой очистки
- Что такое загрязнитель?
- Какова
- Что вы хотите очистить с помощью ультразвукового чистящего раствора?
- Этапы последующей очистки
- Пристальный взгляд на химию раствора ультразвукового очистителя – что такое pH?
- Щелочные растворы для ультразвуковой очистки
- Когда следует выбирать нейтральный раствор для ультразвуковой очистки
- Ультразвуковая очистка с использованием летучих растворителей
- Подведение итогов по выбору растворов для ультразвуковой очистки
Ультразвуковая ванна. Часть 1 / Хабр
Хомяки приветствуют вас, друзья.Сегодняшний пост будет посвящен созданию ультразвуковой очистительной ванны в основе которой лежит пьезокерамический излучатель Ланжевена мощностью 60 Вт. В процессе мы рассмотрим из чего состоит устройство, как его настроить чтобы ничего не сгорело и в конце лицезреем очистительные способности, которые по своему действию превосходят Мистера Пропера и всех его знакомых. Ультразвуковая ванна имеет много сфер применения и перечислить все практически невозможно, так как большинство из них будет зависеть только от вашего воображения.
Прежде чем начать растворять свои пальцы в ультразвуковой ванне, давайте разберем как же возникают механические колебания на более простых системах. Одним из примеров таких колебательных механизмов являются магнитострикторы, которые под воздействием магнитного поля могут сжиматься или растягиваться. Такими параметрами обладает обыкновенный феррит от старого дедовского приемника, который наверняка у каждого валяется где-то в гараже.
Для начала эксперимента нам понадобится: генератор сигналов, модулятор плотности импульсов для регулировки мощности, полумост, регулируемый блок питания и осциллограф для визуальной оценки сигнала. Дальше на небольшой оправке мотаем катушку из толстой меди, в моем случае вышло порядка 50 витков провода 2 мм. Феррит будет вставляться прямо в середину этой пушки гауса. Выставляем на модуляторе импульсов мощность в 100 процентов. Вращая ручку на генераторе находим резонанс системы, который в конкретном случае будет выглядит как две горы, вершины которых нужно выровнять.
Частота конкретного стержня получилась 8.5 кГц. Приближаясь к механическому резонансу, видно как капля на верхушке ферритового стержня начинает вибрировать, меняя при этом свою первоначальную форму. В какой-то момент амплитуда вибрации достигает такой величины, что воду разрывает на тысячи мелких частиц и визуально кажется, что жидкость за долю секунды превращается в туман. Размер каждой такой капли зависит от механической системы, чем выше частота — тем меньше капля.
Такая магнитострикционная система плоха тем, что при определенном пороге мощности хрупкий феррит разрывает на части, как это произошло сейчас. 15 Вт оказались недопустимы. В середине стержня возникает максимальное механическое напряжение, вот его и разрывает. Если после этого пытаться склеить две половинки стержня, то такой активной работы как была изначально не будет, так как каждый отдельный кусок будет иметь свой механический резонанс. Во время съёмки у меня разорвало три таких стержня.
В качестве эксперимента подключим к генератору самый обычный пьезокерамический излучатель. Вращая ручку генератора находим момент, когда вода начинает активно возмущаться. Как видно, капли, которые образовались имеют несколько больший размер чем в представленном варианте ранее, так как резонансная частота тут в 2 раза ниже, и соответствует 3.6 кГц.
Для справки. В ультразвуковых испарителях и увлажнителях воздуха используется тот же принцип, только частота тут лежит уже в мегагерцовом диапазоне. Размер капли воды может достигать несколько десятков микрон.
Теперь переходим исключительно к излучателю Ланжевена, названого в честь французского физика который занимался магнетизмом. Электромеханическая частота этой железяки равна 40 кГц, и испарение воды на нем больше похоже на извержение какого-то вулкана. На таком холостом ходу излучатель сильно греется, поэтому так делать не рекомендую.
В следующем эксперименте попробуем получить ультразвуковую левитацию. На резонансе в ланжевене образуется стоячая ультразвуковая волна с пучностью на конце излучающей накладки. Это основная продольная мода. В этом случае частицы вещества на конце накладки колеблются в вертикальном направлении с амплитудой в десятки микрон. Эти колебания легко передаются в воздух.
Если на определенном расстоянии от излучателя установить отражающую поверхность, то излученные и отраженные волны будут складываться, образуя в воздухе стоячие звуковые волны которые имеют узлы — области минимального давления, и пучности — области максимального давления. Чтобы шарик с пенопластом левитировал его необходимо разместить именно в узле звукового давления. Если отключить систему, весь карточный домик тут же рухнет.
С принципом работы Ланжевена разобрались. Теперь можно поближе разглядеть излучатель. С лицевой стороны видно отпескоструенную матовою поверхность, которая обеспечивает лучшее сцепление с клеем, который будет скреплять излучатель с гастроемкостью.
Объем такого корыта полтора литра. Типоразмер посудины 1/6, глубина 100 мм, материал нержавейка. Центруем излучатель на дне посудины и отмечаем место где он будет находиться. По сути это нужно для того, чтобы следы наждачки не вылезли за границы и не испортили внешний вид. В идеале это место лучше обработать пескоструем, но у меня такого в хозяйстве нет. Когда поверхности подготовлены обезжириваем их ацетоном и разводим эпоксидный клей.
Наносим его тонким слоем на само корыто и ту же процедуру проводим с излучателем. Пропусков быть не должно, так как нам нужно обеспечить хороший акустический контакт всей излучающей поверхности. При стыковке шатла Ланжевен пытается куда-то уползти. Чтобы он далеко не убежал его нужно немного притереть, а затем придавить чтобы выполз весь лишний клей.
После полимеризации эпоксид приобретёт так называемую металлическую твердость. Для любителей такой вариант начать работу с мощным ультразвуком, может оказаться вполне подъёмным.
Теперь время сделать корпус. Отмечаем на 10 мм ДСП заранее вымеренные размеры и начинаем работу электролобзиком. Делать такую операцию желательно ночью, когда все соседи спят)
В конечном результате выйдет 5 ровных кусков, всё что нужно это понадежней скрепить стенки фанеры чтобы ничего не развалилось. Примеряем ванну вставляя одно в другое. В идеале коробка должна выйти чуть меньше чем размеры самой гастроемкости.
Переходим к электронной части. Для управления временем работы ванны нужен таймер. Подходящая схема в интернете нашлась, а вот печатную плату пришлось разводить самому так как она попросту отсутствовала в описании. В результате получилась небольшая платка с достаточно скромными размерами. То что нужно.
Подаем питание и видим как что-то засветилось. Кратковременное нажатие на кнопку энкодера включает и выключает таймер. Поворот ручки позволяет выбрать время в минутах от 1 до 99. После истечения заданного интервала играет музыка, а затем раздается сирена которую можно отключить разово нажав на энкодер. Работа проще некуда. Если кого-то напрягают звуковые сигналы, на плате предусмотрена перемычка отключающая динамик.
Теперь дело за генератором, который будет качать акустическую систему. Разводил плату исключительно под габариты деталей которые нарыл в кладовке. Пытался разместить элементы как можно поплотней, чтобы высокочастотных наводок не было. Хотя вариант собранный из говна и палок на коленке тоже не плохо работал, но так делать не стоит.
Генератор называется пуш-пул. В начале в нем были транзисторы IRFZ46, затем 2SK1276, затем IRFP460 все они показались в работе как то уныло. Лучше всего отработали транзисторы IRFZ44, на них и остановился. Управление идет от микросхемы драйвера IR2153.
Так как управление частотой будет ручной в некоторых режимах транзисторы будут сильно греться. Поэтому нужно предусмотреть хороший отвод тепла. Радиатор желательно использовать с толстой основой, так как его отвод тепла будет намного эффективней чем у куска алюминьки расположенного слева, который перегревается как первоклассник на первом свидании. При любых раскладах необходимо обеспечить хороший отвод тепла и воздушное охлаждение. Значение температуры будет выводиться на китайский термометр с жк экраном. Стоит такой примерно 2 бакса.
Вся энергия в ванне будет раскачиваться импульсным трансформатором от компьютерного блока питания. Из практики размер трансформатора не имеет значения, всё одинаково работало как на малой, так и на большой такой хреновине. 60 Вт для них как два пальца. Потребление всей схемы будем оценивать по показаниям амперметра включенного параллельно мощного шунта. Блок питания для нашей задачи нужен неслабый. Эта плата выковыряна из зарядки от какого-то ноутбука. Если верить характеристикам, то она выдает 65 Вт при напряжении в 20 вольт. Поделив первое на второе получим ток в три с четвертью ампера, что очень радует.
Теперь эту кучу запчастей нужно разместить в шахматном порядке. Для этого на деревянных досках включаем все свои навыки художника и отмечаем заранее запланированные места куда будут вставляться органы управления. Чистая работа завершилась, пора заговнять ковер опилками от ДСП, которые как снег сыпятся во время рассверливания отверстий. Грубые следы от дрели убираем бормашиной. Так как насадка круглая, остаётся подровнять углы и тут в дело идёт напильник. Но работать с ним нужно аккуратно, так как на декоративном покрытии получаются сколы. После того как по всей хате осела пыль, декоративную деревообработку можно считать завершенной.
Размещаем всю электронику. Хороший тон когда все детали входят плотно. Размещаем с обратной стороны плату таймера, а с лицевой китайский термометр который показывает температуру в десятых долях градуса, также устанавливаем остальные рубильники и переключатели. В результате выйдет что-то типа этого.
Внутри размещаем блок питания, как видно он находиться возле выдувного отверстия для лучшего охлаждения. Плату генератора ставим напротив вентилятора и размещаем последний элемент — дроссель.
Как же эта вся груда железа работает?! Сейчас разберёмся. Для начала настройки выставляем на регулируемом блоке питания напряжение порядка 14 вольт. Проверяем стабилизированное напряжение для питания микросхемы драйвера, оно должно быть 12 вольт. Щупом осциллографа цепляемся к затвору транзистора и проверяем присутствует ли сигнал в виде меандра. Если всё на месте, переменным резистором меняем частоту и смотрим чтобы сигнал не дергался и был ровным во всём пределе регулировки. В данном случае верхняя граница порядка 80 кГц, а нижняя в районе 34 кГц. Запас достаточно большой и карман как говорится не жмёт.
Включаем на щупе делитель на 10 и подключаемся к средней ноге полевика — это сток. На холостом ходу видно как в момент включения транзистора происходит высоковольтный выброс за которым следует свободное затухающее колебание сравнительно с ударом по воде. В момент отключения ключа видим еще один пик. В идеале на этом месте должен быть чистый меандр. Но похоже он забухал. Попробуем подключить нагрузку в виде лампы Ильича. Видим как затухания пропали, передний фронт меандра в завале, а индуктивные выбросы достигают порядка 700 вольт. Такая картина никуда не годится.
Часть этого ужаса возникает еще в плате, даже палец на нее влияет. Такой же сигнал будет повторяться и на выходе трансформатора. Видно как между включениями каждого плеча формируется дедтайм в 1.2 миллисекунды. Ровным счетом, кроме формы сигнала работа идёт в правильном направлении.
Высокочастотный звон можно задавить снаббером. Так называется цепочка из резистора и конденсатора. При этом резистор должен быть мощным, около 5 Вт, так как он сильно греется. Разместим их в зоне обдува радиатора. Подсоединяя РЦ цепочку к одному из плеч пуш-пула, видно как гасятся волны правда с небольшим возмущением в момент включения. Это лучшее чего смог добиться экспериментально подбирая ёмкость и сопротивление снаббера для данной схемы. В любой случае даже под нагрузкой сигнал на выходе высоковольтной части трансформатора стремится быть похожим на меандр. С этим разобрались, едем дальше.
Так как излучатель является ёмкостной нагрузкой к нему нужно рассчитать резонансный дроссель, который повысит эффективность работы. Измеряем ёмкость и получаем примерно 5 нФ. Частота данного Ланжевена 40 кГц. Заходим в программу «Электродроид» и вводим туда эти параметры. Гениальная программа для двоечников, ничего не нужно считать только цифры вводить, программа всё сделает за вас сама. По результатам вычислений индуктивность вышла 3. 2 мГн. Мотать трансформатор будем двойным проводом, чтобы уменьшить общее сопротивление. Меньше сопротивление, меньше потерь которые будут рассеиваться в виде тепла.
Первый вариант дросселя мотался на сердечник неразобранного трансформатора. Заняло это порядка 4 часов, так как укладывать медь виток к витку было затруднительно. Конечная индуктивность со всеми стараниями вышла 0.6 мГн. Я был расстроен. Можно намотать образец и в один провод на обычном куске феррита, потерь будет много, но для настройки такой вариант сгодится.
И так, что мы тут видим?! На одном из концов излучателя сидит трансформатор тока, в дальнейшем от него будет мало толку. На горячем конце дросселя подцепим неоновую лампочку для визуальной оценки напряжения. Нальем в гастроемкость немного водицы, примерно на 1/3. Щуп осциллографа подключим к высоковольтному выходу трансформатора.
Поднимаем напряжение и видим… Да хрен пойми что! На резонансе при максимальном потреблении меандр просаживается по самое ни хочу образуя две вершины как в фильме Властелин Колец. Подозреваю, так влияет дроссель по питанию низковольтной части. Размах напряжения судя по всему немалый, поэтому делать так как будет дальше не рекомендую. Подключаем щуп с делителем к горячему концу, регулируем частоту и видим как амплитуда напряжения взмахивает за пределы измерения осциллографа. Размах примерно в 1000 вольт. Второй конец неоновой лампы щипается если его касаться.
Посмотрим что там на трансформаторе тока. Картинка прыгает из-за плохой синхронизации осциллографа. Ану синхронизируйся старая рухлядь. Не выводи меня! Ток на резонансе растет что и должно быть. Если вода в ванне болтается, то работа системы становится нестабильной.
Интересный эффект обнаруженный во время экспериментов. Если один конец Ланжевена не соединить с общим проводом схемы, то на корпусе ванны появляется весь потенциал напряжения в киловольтах, это хорошо видно на неоновой лампочке. Даже проскакивают небольшие искры при касании железяки. На плате заранее предусмотрена перемычка заземляющая ланжевен.
Схема электронной части. Пытался в ней указать всё, даже цоколёвку транзистора. На дросселе резонансной части стоит замыкатель. Заметил, что иногда ванна лучше работает без него, чем с ним, а иногда наоборот.
Для наглядности ниже показаны две картинки с сигналами. На первой работа с ёмкостной нагрузкой, а на второй с резонансной. Архив со всем нужным материалами для сборки ванны.
С этой частью разобрались, вроде ничего не сгорело, двигаемся дальше. Подключаем все разъёмы с питанием, управлением, переменными резисторами, келлером, и т.д. Так как датчик температуры термометра имеет очень удобную форму для крепления, ничего другого кроме как присобачить его на кусок фольгированного скотча я не придумал, хотя более правильно будет просверлить дырку в радиаторе и засунуть его туда вместе с термопастой для лучшего теплового контакта.
Корпус ванны сделан из ДСП, а как известно он боится воды, точней его незащищённые боковины. Водостойкий силикон отлично справляется с такими задачами. Отделяем кусок этой гадости и втираем в торцы деревяхи. Тут важно никуда не спешить для себя же делаем. Так же на силиконе будет лучше держаться демпферная лента, которая будет изолировать тело гастроемкости от корпуса устройства, чтобы полезные вибрации не гасились.
Для крепления Ланжевена к нержавеющему корыту вместо эпоксидной смолы можно использовать холодную сварку типа «Поксипол». Им вроде как производители ванн пользуются. Пусть пользуются, обычный эпоксид в разы дешевле стоит.
Для справки. Не стоит оставлять вещи без присмотра, иначе набегут хомяки и погрызут все провода. Но не стоит бояться если рядом паяльник им всегда можно дать отпор) Сказать что ванна получилась компактной это ничего не сказать по сравнению с китайскими, но сколько тут мощи…
Вторая часть
Архив с полезностями
Полное видео проекта на YouTube
Наш Instagram
описание конструкции и область применения, устройство и принцип действия
Времена научно-технического прогресса не проходят даром. Техника работает, выходит из строя, загрязняется. Иногда продлить срок службы изделия можно простой очисткой деталей от накопившейся грязи. Поэтому всё большую популярность набирают ультразвуковые ванны.
- Что такое ультразвуковая ванна?
- Схема устройства
- Сфера применения ультразвука
- Как собрать ультразвуковые ванны своими руками?
- Что надо знать при работе с ультразвуковыми ваннами?
Основное место использования этих приборов — автосервис. Но и во многих других отраслях они бывают необходимы. В мастерских по ремонту компьютеров такая штука может пригодиться для очистки головок засохших картриджей от принтеров. В больницах с помощью ультразвуковой ванночки можно очищать хирургические и оптические инструменты, а также приборы. Да и дома бывает необходимость иметь такое приспособление всегда под рукой. Вот и возникает у многих людей вопрос: где взять схему ультразвуковой ванны, чтобы сделать её своими руками?
Что такое ультразвуковая ванна?
Звуковые высокочастотные волны, которые не может распознать человеческий слух, называются ультразвуком. Частота таких волн начинается от 18 килогерц. При воздействии ультразвуком на жидкости появляется большое количество маленьких пузырьков. Повышая давление можно добиться процесса кавитации — когда пузырьки начинают взрываться. Чем выше давление, тем большего размера могут быть пузырьки. Явление кавитации и взяли за основу изобретатели ультразвуковой ванны.
Как следует из названия, ультразвуковая ванна нужна для очистки предметов от загрязнения ультразвуком. Сама по себе ванна — это чаша из нержавеющей стали. Объём такой чаши составляет один литр. Исходя из этого уже понятно, что очищать в ванночке можно небольшие предметы. Но это если речь идёт о бытовом аппарате. Для промышленных нужд объем ванны может достигать несколько десятков литров. Диапазон волн, применяемый в установке от 18 до 120 килогерц.
Схема устройства
Главным элементом по праву можно назвать излучатель, который необходим для преобразования колебаний электрического тока в механические. Механические колебания через стенки ёмкости, попадая в жидкую среду, воздействуют на очищаемый предмет.
Чтобы излучатель мог производить описанный процесс, необходим генератор частот. Генератор формирует ультразвук при помощи электрических колебаний, которые поступают в излучатель.
Для улучшения эффекта очистки металлическая ёмкость постоянно подогревается. Под чашей расположены нагревательные элементы, поддерживающие постоянную температуру жидкости. Так как излучатель работает импульсно, то в промежутках между импульсами надо поддерживать стабильные условия происходящих процессов.
Процесс очистки происходит следующим образом:
- в специальную ёмкость наливается очищающий раствор;
- в раствор опускается предназначенный для очистки предмет;
- включается прибор, генерирующий волны, в результате этого на поверхности должны появиться пузырьки;
- эти пузырьки воздействуют на деталь так, что как бы съедают грязь.
Сфера применения ультразвука
Сегодня спектр применения ванночек на основе ультразвука достаточно широк. Если в промышленности принцип ультразвука известен давно, то теперь список областей, где он используется постоянно растёт. С точностью можно сказать, что чистка ультразвуком стала родной для следующих отраслей промышленности:
- ювелиры взяли этот метод себе на вооружение. Ювелирное дело то же трудоёмкое производство, особенно если надо почистить камни или старые изделия;
- всё что связано с оптикой эффективно поддаётся очистке в ёмкостях с очищающим раствором;
- кремниевые пластины и платы в электронной промышленности, очищаются подобным методом;
- в химической промышленности кавитацией увеличивают скорость реакций;
- автопром и типография промывают детали и узлы механизмов;
- оказалось, что таким способом очень хорошо очищаются мобильные телефоны, ведь там столько труднодоступных мест. Даже печатные головки принтеров, которые не удавалось ранее очистить, после частотного воздействия становятся как новые.
Как собрать ультразвуковые ванны своими руками?
Можно купить технику с ультразвуком, а можно сделать самому по схеме. Необходимость собрать ультразвуковые ванны своими руками возникает потому, что на рынке в основном представлены китайские модели. Если что и попадается поприличней, то цена в несколько раз превышает китайский аналог.
Чтобы самому собрать ультразвуковой прибор для очистки, нужно хоть немного разбираться в физике. Тем, кто в школе собирал радиоприёмники, будет намного проще сделать своими руками такой прибор.
Итак, приступаем к сборке ультразвуковой ванны. В схеме прибора, собранного собственноручно должны присутствовать следующие компоненты:
- стальной каркас для крепления в нём всех элементов;
- насос для нагнетания жидкости в ванну;
- импульсный трансформатор для повышения напряжения;
- любой сосуд из керамики;
- магниты от старого динамика;
- катушку с ферритовым стержнем;
- небольшая трубка из стекла или пластмассы;
- и, конечно же, жидкость, которая будет использоваться в работе.
Если все детали в наличии, можно приступать к сборке. Пошаговая сборка ультразвуковой ванны своими руками, особенно когда есть некоторые навыки, занимает всего-навсего в несколько этапов.
- На пластмассовую (стеклянную) трубку наматывается катушка. Ферритовый стержень не надо никуда убирать или приматывать: он так и остаётся висеть. Один конец ферритового стержня должен быть свободным. На него одевается магнит от динамика. Таким образом, получается магнитострикционный преобразователь или излучатель ультразвука.
- Керамический сосуд крепится в стальном каркасе. Это и будет нашей ванночкой.
- В дне керамического сосуда сверлится отверстие, в которую вставляется получившийся магнитострикционный преобразователь.
- В ванночке (керамическом сосуде) делаются два отверстия для залива и слива жидкости.
- В зависимости от того какой объём нужен в ультразвуковой ванне, своими руками можно установить и насос. В больших ёмкостях насос придётся ставить для ускорения поступления жидкости.
- Так как напряжение в сети постоянно, понадобиться импульсный трансформатор. Такой трансформатор можно найти в старом компьютере или телевизоре.
- Схема готова — осталось её испытать. Если возникнут недоделки их сразу же можно устранить.
Что надо знать при работе с ультразвуковыми ваннами?
Ультразвуковые ванны своими руками можно собрать и они будут работать. Но, как и в случае с изделиями заводской сборки, не стоит забывать о некоторых правилах.
- В первую очередь соблюдать правила электрической и пожарной безопасности.
- Перед началом работ обязательно провести внешний осмотр агрегата, тем более, если он сделан самостоятельно.
- Во время работы установки нельзя руками трогать жидкость или очищаемую деталь. Если такое необходимо сделать, то обязательно на руках должны быть резиновые перчатки.
- Без жидкости в ванночке работать с установкой нельзя.
- Если проводится чистка мелких изделий, то их лучше всего поместить в ванночку в стакане с чистящей жидкостью, а саму ёмкость заполнить простой водопроводной водой.
Общий | Сделать ультразвуковой очиститель??? | Практик-механик
Воздушный блок
Алюминий
- #1
Кажется, они не участвуют в изготовлении. Они используют резервуар из нержавеющей стали, нагреватель, таймер и какое-то шумовое устройство, которое создает ультразвук = звуковые волны.
Кто-нибудь из вас когда-нибудь пытался его сделать?
Думаю попробовать.
Норман Аткинсон
Титан
- #2
Европейские супермаркеты, такие как Aldi, существуют в США. Время от времени они продают небольшие чистящие средства по цене около 17 фунтов стерлингов в Великобритании.
По такой цене вы можете бросить их в кошку или почистить бриллианты жены, купленные на деньги, которые вы сэкономили на их изготовлении.
Ура
Норман
САГ 180
Титан
- #3
Я полагаю, что можно провести некоторые эксперименты с позиционированием водителя, например, с использованием микрофона, подключенного к CRO, для измерения уровня звука в пустом баке, чтобы убедиться, что он не компенсируется, а затем перейти к испытаниям на кавитацию из алюминиевой фольги.
Последнее редактирование:
Конрад Хоффман
Титан
- #4
Ч
Воздушный блок
Алюминий
- #5
Что такое элемент PZT?
Я поищу в гугле
Халкохед
Нержавеющая сталь
- #6
Пьезоэлектричество — Википедия, свободная энциклопедия
По сути, PZT используется для приведения в действие драйверов высокочастотных динамиков и драйверов для ультразвуковых ванн. Массивный (тяжелый) линейный двигатель периодически (туда-сюда, как синусоида) приводить в движение на высокой частоте (читай: скорости, вроде как) очень сложно, поэтому магнитные драйверы для ультразвуковых очистителей, по-видимому, используются не очень часто (медь тяжелая). PZT отлично подходят для генерации высокочастотной вибрации с низкой амплитудой, что вам и нужно для ультразвуковой очистки.
Я думаю, вы могли бы сделать небольшой ультразвуковой очиститель разумной мощности с эллиптической емкостью и двумя мощными высокочастотными драйверами, установленными в фокусах эллипса. Затем просто пропустите частотно-модулированную звуковую волну 10-35 кГц (в зависимости от того, что вам нужно) через драйверы, используя обычный домашний стереоусилитель, и ваш компьютер (или iPod за 50 долларов), чтобы выдать ВЧ-сигнал. Хотя, возможно, детали этого более сложны. Я знаю, что большинство стереоусилителей могут выдавать по крайней мере 15-22 кГц, так как человеческое ухо может легко слышать 15 кГц, а 22 кГц не является чем-то неслыханным (извините, этот каламбур был плохим).
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_cleaner
Лично я бы купил подержанный или лишний.
Конрад Хоффман
Титан
- #7
Лучший,
Конрад
Пит Ф
Титан
- #8
Что касается дешевых ультразвуковых аппаратов, у меня есть базовый ВЧ-аппарат, и я считаю, что он 9/10 почти бесполезен, кроме сбора пыли. Иногда я растягиваю его и забавляюсь тем, что он делает то, что растворители не сделали бы сами по себе. Корзина удобная а бак СС так что это вообще максимум что можно сказать. Я не знаю, на что похожи их большие блоки, но сколько раз вы можете чистить свое обручальное кольцо, поскольку я бы предположил, что это все, для чего они годятся.
Достойные очистительные баки дают неплохие результаты, действительно, я знаю о многократной ультразвуковой очистке некоторых сепараторов топлива/паров в самолете, которая приводила к тому, что очень мелкие отверстия, которые они содержали, на самом деле становились меньше (ультразвуковая обработка отверстий уменьшала их, вы не поверите). Потребовалось МНОГО исследований, чтобы найти то, что я могу вам сказать! В любом случае, я думаю, можно с уверенностью сказать, что это не проблема, с которой вы, вероятно, столкнетесь с блоком HF или Aldi 9.0007
Лично я думаю, что создание одного из них было бы полным PIA, когда бывшие в употреблении устройства находятся в свободном доступе и не НАСТОЛЬКО дороги, если вы добавите затраты на попытки сделать это своими руками. Однако, если вы настаиваете на том, чтобы идти по этому пути, возможно, стоит обратить внимание на некоторые низкочастотные преобразователи эхолота? Я мог бы, конечно, полностью выговорить свой шумодав, так как я не работал над ними уже много лет, но, насколько я помню, они могли дать разумную нагрузку в испытательном резервуаре, устройства, предназначенные для глубоководной работы, были бы подходящей частотой, и я, кажется, припоминаю, что они даже приводились в движение прямоугольными волнами (в любом случае это не проблема).
Пит
САГ 180
Титан
- #9
Это синусоидальный драйвер с самовозбуждением, аналогичный аккумуляторным инверторам, только с более высоким напряжением.
Воздушный блок
Алюминий
- #10
Многое, что нужно поглотить.
Думаю можно сделать дешевле, чем продают. В эти дни у меня больше времени, чем у меня есть $$$.
Считаете ли вы, что сварной бак из нержавейки был бы хорош, или он должен быть бесполезным?
Интересно, не разрушат ли эти звуки сварные швы со временем??
Спасибо за ваш вклад!
9100
Алмаз
- #11
Это, вероятно, не будет проблемой с двухтактным драйвером, но вы должны быть осторожны с несимметричными драйверами. Я никогда не делала подобных чистящих средств, но работала с ультразвуковым скейлером. Они использовали магнитострикционный элемент из полосок никеля. Первоначальный проект, который я унаследовал от какого-то неизвестного инженера, давал неверные результаты. Оказалось, что нужно средство для сброса энергии в преобразователе в конце пика волны. Он использовал довольно плохой транзистор, который обычно достаточно протекал, чтобы сделать это. Когда я заменил на лучший, он вообще не работал. Преобразователь просто сжался и остался там. Мне пришлось добавить диод и резистор, чтобы поглотить отскок.САГ 180 сказал:
Ниже приведена основная схема очистителя: Различные схемы и диаграммыЭто синусоидальный драйвер с самовозбуждением, аналогичный аккумуляторным инверторам, только с более высоким напряжением.
Нажмите, чтобы развернуть…
Билл
Конрад Хоффман
Титан
- #12
Ч
Роллерман
Чугун
- №13
Не думаю, что целесообразно делать ультразвуковой очиститель. Две проблемы, о которых я знаю, — это танк, его нужно нарисовать и снять стресс. Сварной бак выйдет из строя. Механическое крепление преобразователей к резервуару выполняется с помощью какой-то специальной эпоксидной смолы, по крайней мере, так мне сказали. Энергия, подаваемая на преобразователь, разрушит большинство связующих веществ. Потеря связи разрушит преобразователь. Это то, что мне сказали, когда мне ремонтировали ультразвуковой очиститель. Ремонт включал замену бака с прикрепленными датчиками и электроники. Мне вернули мой старый корпус, шнур питания и выключатель. Насколько я помню ремонт был 20% от нового блока. Иди разберись! Может быть, я им нравился
AccessDbGuy
Алюминий
- №14
Если вы намерены осуществить эту мечту И использовать ее рядом со своим или чьим-либо домом, следите за реакцией собаки при первом включении.
Если собака полностью сходит с ума, то частота вашей сборки вместе с соответствующими гармониками будет в пределах диапазона частот, слышимых собакой.
И в зависимости от расстояния до этих нежных ушей и приложенной силы, ваш пылесос может стать настоящим болезненным приспособлением.
Был там, сделал это, должен был очистить мокрую желтую лужу.
Стан Дб
самодельный
Чугун
- №15
Достаточно дешево для экспериментов. Зеленые внизу идут со схемой привода. Я заказывала у них раньше и они мне нравились. Я думаю, что что-то вроде Goop хорошо склеит их.
Конрад Хоффман
Титан
- №16
Конрад
ЭлектронГуру
Пластик
- # 17
За пределами определенного размера коммерческие устройства отказываются от встроенных преобразователей в пользу погружных устройств. Вместо того, чтобы поступать с одной стороны, установленной снаружи резервуара (снизу), они размещаются с двух сторон внутри резервуара (слева и справа) для большей передачи энергии (и очистки). Их можно монтировать или вставлять или вынимать по мере необходимости.Воздушный Кусок сказал:
Размер, который мне нужен, будет стоить около 8500 долларов.Кажется, они не участвуют в изготовлении. Они используют резервуар из нержавеющей стали, нагреватель, таймер и какое-то шумовое устройство, которое создает ультразвук = звуковые волны.
Нажмите, чтобы развернуть…
Как насчет создания собственного резервуара и добавления нескольких готовых преобразователей?:
http://www. advancedsonics.com/uis.htm
http://www.lrultrasonics.com/pdfs/tranducers.pdf
Погружные ультразвуковые преобразователи
Воздушный блок
Алюминий
- # 18
ElectronGuru,
Полезно знать. Возможно, так будет проще сделать.
Я стреляю примерно на 20 галлонов.
крист
Пластик
- # 19
Вместо того, чтобы создавать целую новую тему по той же теме, может ли кто-нибудь дать обновленную информацию об ультразвуковой очистке своими руками. Прошло 10 лет, и с тех пор многое изменилось/узнано.
ДДуг
Алмаз
- #20
Практичный машинист… не совсем «Ультразвук в домашних условиях», а?Крисд сказал:
Вместо того, чтобы создавать целую новую тему по той же теме, может ли кто-нибудь дать обновленную информацию об ультразвуковой очистке своими руками. Прошло 10 лет, и с тех пор многое изменилось/узнано.
Нажмите, чтобы развернуть…
попробуйте задать вопрос на любом количестве DIY-форумов.
Советы по выбору раствора для ультразвуковой очистки
Выбранный вами раствор для ультразвуковой очистки играет важную роль в успешной ультразвуковой очистке. Решения для ультразвуковой очистки доступны в самых разных составах, каждый из которых предназначен для конкретных задач очистки. Эти растворы также называют чистящими химикатами и в некоторых случаях «мылами». В этом посте мы остановимся на решении для ультразвуковой очистки и предоставим вам советы о том, как сделать правильный выбор.
Как работает раствор для ультразвуковой очистки
Независимо от химического состава раствор для ультразвуковой очистки действует в результате процесса, называемого кавитацией. Это определяется как схлопывание миллионов микроскопических вакуумных пузырьков в резервуаре ультразвукового очистителя, заполненном раствором. Пузыри создаются преобразователями с питанием от генератора, вибрирующими на ультразвуковых частотах, таких как 37 000 циклов в секунду (37 кГц).
Когда пузырьки соприкасаются с очищаемыми продуктами, они резко (но безопасно) взрываются на всех влажных поверхностях, вырываясь наружу и унося загрязняющие вещества.
Более подробную информацию о том, как работает это оборудование, можно найти в нашем посте о том, как выбрать ультразвуковой очиститель.
С этим мы переходим к цели этого поста.
Просмотрите решения для очистки на iUltrasonic.com
Что такое загрязнитель?
Что такое загрязнитель? Иными словами, что вы хотите удалить с помощью процесса ультразвуковой очистки? Примеры включают
- смазку, грязь и песок на компонентах двигателя и трансмиссии
- соль и другие остатки на акваланге
- остатки пайки и другие загрязнения на печатных платах
- пригоревшие отложения на пластиковых формах для литья под давлением
- песок и грязь на заветных виниловых грампластинках
- загрязнения на хирургических и стоматологических инструментах 90 009 тусклый или старый краска на латунных, медных и других поверхностях
- отпечатки пальцев и другие загрязнения на оптике
- средства для шлифовки, полировки и притирки готовых деталей
- остатки пороха и другие загрязнения на огнестрельном оружии
- и т. д.
Какова
Природа Загрязнителя?Вам нужен деэмульгирующий или эмульгирующий чистящий раствор? Это различие связано с тем, что происходит с загрязнениями, особенно с жирными загрязнениями, когда они удаляются в процессе очистки.
Деэмульгирующие растворы для ультразвуковой очистки заставляют маслянистые загрязнения всплывать на поверхность чистящего раствора. Это позволяет легко снимать их вручную или с помощью разбрызгивателей и водосливов для хранения и последующей утилизации.
Ступенька служит двум целям:
- снижает вероятность прилипания плавающих загрязнений к продукту при его извлечении из ванны
- помогает продлить срок службы раствора для ультразвуковой очистки. Деэмульгирующие составы обычно используются в операциях по очистке больших объемов.
Эмульгирующие составы удерживают загрязняющие вещества во взвешенном состоянии.
Эти составы растворов для ультразвуковой очистки используются для операций по очистке небольших объемов.
Поскольку загрязняющие вещества остаются в растворе, а не всплывают на поверхность, они накапливаются в результате повторяющихся циклов очистки, начинают снижать эффективность очистки и, что, возможно, более важно, могут оставаться на поверхности очищенных продуктов. Это может потребовать промывки после очистки.
Твердые частицы, такие как стружка, мелкие частицы, стружка и застарелая грязь, падают на дно бака для очистки. Их необходимо удалять при каждой замене раствора, иначе со временем они могут повредить дно резервуара. Рекомендации по очистке бака приведены в руководствах пользователя.
Что вы хотите очистить с помощью ультразвукового чистящего раствора?
Что очищается? Почти все, что можно безопасно намочить, можно очистить с помощью ультразвуковой энергии. В качестве нескольких из многих примеров составы растворов для ультразвуковой очистки предназначены для чугунного и стального литья, готовых деталей, пластмасс, драгоценных металлов, керамики, стекла, резины и полированных поверхностей, таких как алюминий. Обратите внимание, что хромированные изделия нельзя чистить ультразвуком.
Этапы последующей очистки
Что делать после очистки?
- ничего — очистить и установить заново
- промывка — может потребоваться для удаления остатков раствора
- полное отсутствие остатков — т. е. хирургические имплантаты, аналогичные продукты
- защита поверхности — т. е. временная защита от ржавчины
Этапы ополаскивания после очистки могут включать промывку струей воды и погружение в бак для ультразвуковой промывки. Они используются для смывания любых остатков, оставшихся из-за того, что называется «растягиванием».
Изделия, окрашенные, гальванические или с порошковым покрытием, являются первыми кандидатами на тщательное ополаскивание после очистки, чтобы обеспечить надлежащее сцепление покрытия с поверхностью.
Что поднимает еще один вопрос: ржавчина. Поскольку подавляющее большинство этих растворов имеют водную основу (а некоторые специально разработаны для удаления ржавчины), ингибиторы ржавчины следует добавлять либо в раствор, либо в бак для промывки.
Elma KS, поставляемый Tovatech в виде слабощелочного концентрата, обеспечивает временную защиту от коррозии на молекулярном уровне.
Пристальный взгляд на химию раствора ультразвукового очистителя – что такое pH?
Что такое рН? Википедия определяет pH как меру концентрации ионов водорода; мера кислотности или щелочности раствора. … Водные растворы при 25°C (77⁰F) с pH менее семи являются кислыми, а растворы с pH более семи — основными или щелочными
Хотя есть исключения, растворы для ультразвуковой очистки можно разделить на три основных химических состава на основе их рН: щелочной, кислый и нейтральный.
В следующих параграфах приведены избранные примеры химических составов чистящих растворов. Обратитесь к ученым Tovatech за рекомендациями, которые удовлетворят ваши конкретные требования.
Примером кислотных чистящих растворов является elma tec clean S1 с pH 1,6 в форме концентрата. Рекомендуемое разбавление от 1 до 5% водой.
Применяется для удаления коррозии и известковых отложений, повреждений от воды, жировых, масляных и оксидных слоев с цветных и легких металлов, а также печатных плат, стекла, пластмасс, потускневшей латуни и меди.
Более сильные кислотные растворы также доступны для этих материалов наряду с цветными тяжелыми металлами, нержавеющей сталью и чугуном. Как отмечалось выше, поверхности, подверженные ржавчине, должны включать elma KS в бак для очистки или промывки для временной защиты от коррозии.
Важное предостережение: Баки из нержавеющей стали для ультразвукового очистителя должны быть защищены при использовании агрессивных растворов с низким pH, таких как азотная, серная, муравьиная или плавиковая кислота. Это достигается с помощью пластиковой вставки, а также других мер предосторожности, описанных в нашем посте о безопасной очистке кислотой.
Щелочные растворы для ультразвуковой очистки
Очень популярным щелочным раствором для очистки является деэмульгатор elma tec clean A4 с pH 13,4. Он широко используется в лабораториях и мастерских. Разбавленный водой на 1–5 %, он удаляет жир, масла, сажу, парафин, продукты сгорания и органические загрязнения с деталей двигателя, всех металлов, стекла, керамики, пластика и резины.
Немного более мягкая щелочная формула представляет собой эмульгатор elma tec clean A1 с pH 10,8. Используйте его для удаления светлых масел, флюсов, пыли, жира и отпечатков пальцев с печатных плат, электромеханических устройств, электроники и тонкой оптики. Рекомендуемые разбавления от 3 до 10% водой.
Содержащий аммиак elma tec clean A2 представляет собой щелочной раствор, используемый для удаления шлифовальных, полировальных и притирочных материалов, жира и масла с цветных металлов, драгоценных металлов, латуни и меди. Содержащийся в нем аммиак оставляет яркую блестящую поверхность на изделиях из латуни и меди. При pH 11 его разбавляют водой на 5-10%.
Когда следует выбирать нейтральный раствор для ультразвуковой очистки
Примером нейтрального чистящего раствора является elma tec clean N1 с pH 9. 3 разбавить водой от 2 до 5%.
Нейтральные чистящие растворы рекомендуются для бережной очистки высокочувствительных изделий с целью удаления масел, жиров, шлифовальных и полировальных материалов, пыли и отпечатков пальцев.
Другие области применения включают керамику, драгоценные металлы и ювелирные изделия. (Обратите внимание, что некоторые драгоценные камни не должны подвергаться ультразвуковой обработке, и в этом случае N1 можно разбавить до 10% водопроводной водой и слегка взболтать камни в смеси.) 260 погружения и разбрызгивания, которые можно использовать либо в ультразвуковой ванне, разбавленной до 2%, либо для очистки распылением (1%) водопроводной или деионизированной водой.
Эта формула подходит для металлических поверхностей, включая алюминий и сплавы легких металлов, а также для стеклянных, керамических и минеральных поверхностей. Удаляет водные охлаждающие эмульсии от механических обработок, отложения известкового мыла и другие загрязнения.
Ультразвуковая очистка с использованием летучих растворителей
В некоторых случаях для ультразвуковой очистки рекомендуется использовать летучие растворители, такие как изопропиловый спирт, ацетон или толуол.
IPA, например, используется для очистки медицинских инструментов и хирургических имплантатов; ацетон является отличным растворителем для обезжиривания и очистки по одним и тем же причинам: они не оставляют остатков раствора на очищаемых деталях.
Требования к очистке летучими растворителями включают использование взрывозащищенных ультразвуковых очистителей , расположенных в зоне, где нет источников воспламенения от близлежащих электрических систем. При эксплуатации взрывозащищенного ультразвукового очистителя вы создаете так называемую опасную зону в соответствии с Национальным электротехническим кодексом из-за выделяемых паров и возможности пролития растворителя.
Подведение итогов по выбору растворов для ультразвуковой очистки
Правильное разбавление является ключом к эффективности очищающего раствораМы коснулись лишь нескольких примеров решений для ультразвуковой очистки, доступных для решения практически любой задачи по очистке.
Ученые Tovatech готовы помочь вам в выборе правильного состава для ваших операций, а также в выборе оборудования для ультразвуковой очистки, которое выполняет свою работу наиболее эффективно.