I. Ultrasoon lassen
Met de snelle ontwikkeling van lastechnologie zijn er op dit moment verschillende lasmethoden en hebben mensen hogere en hogere laseisen. Het nastreven van een snelle, niet-toxische, sterke en handige lasmethode, terwijl traditioneel lassen wordt gebruikt in plastic Er zijn veel tekortkomingen in het metaalproces. Plastic producten zijn in elke hoek van het leven. De traditionele methode voor kunststof lassen is vooral om de componenten te verbinden door thermische fusie. Op deze manier is de lasmethode zeer giftig en laag in efficiëntie, en tegelijkertijd genereert het bepaalde additieven om het milieu te vervuilen. Boog lassen is een veel gebruikte methode voor metaal lassen, maar voor speciale toepassingen, zoals lassen van elektronische apparaten, de gemeenschappelijke lasmethode van draad wederzijds smelten is niet in staat geweest om de eisen te voldoen, en problemen zoals lage efficiëntie, sterke toxiciteit, en milieuschade zijn beperkt. De ontwikkeling van traditionele lastechnologie. Daarom zet de ultrasone lastechnologie elektrische energie voornamelijk om in hoogfrequente mechanische trillingen via de transducer, die de hoogfrequente beweging van het slijpgereedschap van het lasgereedschap bevordert, en het laswerkstuk op het oppervlak van het slijpgereedschap wordt geplaatst en in contact komt. Trillingen veroorzaken lokale hoge temperatuur voorbijgaande stoffen in de laszone. Tegelijkertijd wordt een bepaalde druk uitgeoefend, wordt de echografie uitgeschakeld en na een paar seconden kunnen de laswerkstukken aan elkaar worden gestold, waardoor het effect van luchtmeslassen wordt uitgevoerd. Ultrasoon lassen heeft de voordelen van geen vervuiling, hoge snelheid, geen vonken, hoge lassterkte en veiligheid. Het is op grote schaal gebruikt in de industrie.
2, ultrasone reiniging
Traditionele reinigingsmethoden: dompelen, borstelen, druk spoelen, chemische reiniging, stoom reiniging, en ultrasone reinigingstechnologie kan worden gebruikt voor luchtmes schoonmaken, zolang de ruimte waar de ultrasone cavitatiebel kan invoeren. Voor plaatsen die niet met de hand kunnen worden gereinigd, zoals diepe gaten, fijne spleten en andere verborgen locaties, kan ultrasone reiniging een beter effect bereiken. Voor sommige procesreiniging worden de chemische benodigdheden die nodig zijn voor traditionele reiniging vermeden en wordt milieuvervuiling vermeden. Aangezien ultrasone reiniging wordt gebruikt om het reinigingsapparaat te openen door middel van cavitatie, kan veel handarbeid worden verminderd en kan de werkefficiëntie worden verbeterd.
3, de ultrasone motor
Ultrasone motoren gebruiken het omgekeerde piëzo-elektrische effect van piëzo-elektrische kristallen om elektrische energie om te zetten in mechanische energie, en plaats de stator in een mechanische resonantietoestand van ultrasone frequentie, en vertrouw dan op de wrijving tussen stator en rotor om de rotor te laten draaien. Traditionele elektromagnetische motoren zijn moeilijk te voldoen aan toepassingen op gebieden zoals precisie-instrumenten, lucht- en ruimtevaart, biogeneeskunde en kunstmatige satellieten als gevolg van elektromagnetische interferentie en beperkingen in kwaliteit en volume. Ultrasone motoren gebruiken het omgekeerde piëzo-elektrische effect van piëzo-elektrische materialen om ze elastisch te maken. Het lichaam genereert trillingen in de ultrasone frequentieband, en verkrijgt het loopkoppel door wrijving tussen de stator en de rotor. Het heeft de voordelen van klein formaat, licht gewicht, compacte structuur, snelle reactie, weinig ruis, geen elektromagnetische interferentie, en zelf-vergrendeling na stroomuitval. Snel en steeds meer gebruikt.





