超声在介质中传播时,由于超声与介质的相互作用,使介质发生物理和化学上的变化,从而产生一系列力学、热学、电磁学和化学上的超声效应,其中包括以下4种:
力学效应
超声的机械作用能使液体乳化,使凝胶液化,使固体分散。超声流体介质中形成驻波时,由于受到机械力作用,悬浮在流体中的微小粒子会在波节上凝结,形成周期性的空间堆积。超声在压电和磁致伸缩材料中传播时,因其机械作用而引发感应极化和感应磁化(见介质物理和磁致伸缩)。
空泡。
超声作用于液体时会产生大量的小气泡。一种原因是液体内部各部分呈现拉应力而形成负压,压强的降低使得原本溶于液体中的气体过饱和,而脱离液体而变成小气泡。另外一个原因就是强大的拉力将液体“撕开”成一个叫做“空穴”的空洞。在真空中,有液体蒸汽或其他溶解于液体中的气体,以至可能是真空。由因空泡作用形成的小泡泡,随着周围介质的振动,会不时地移动、长大或突然幻灭。幻灭剂四周的液体突然冲入气泡而产生高温,高压,同时产生激波。伴随空泡作用的内摩擦力可以形成电荷,并且由于放电在气泡内产光。液态超声波处理的停止技术主要是与空化作用有关的。
热量效应
超声频率高、能量大,当被介质吸收时,可产生明显的热效应。
化学反应效应
超声的作用可能会导致某些化学反应发作或者加速。如超声波处理纯净蒸馏水产生过氧化氢;超声波处理溶有氮水产生亚硝酸;超声波处理染料水溶液产生变色或退色。上述现象的发作一般与空化作用同时发生。超声也能加快水解,合成,聚合等多种化学物质的过程。超声对光化、电化学的影响也很明显。多种氨基酸和其它有机物质的水溶液经过超声波处理后,特征吸收谱带消失,呈现出平均普通吸收,这表明分子结构发生了变化。
垂直加热器
装置原理
把欲熔合的塑胶组件,用高于塑件材料熔点的金属片,在欲熔接合物的界面加热,使塑件的界面熔化。塑料接面熔化后,将热金属板移开,上下两个塑件均加压力,使接面熔合。
装置特性。
具有结构简单、操作方便、耗电效率高等特点。熔接后可到达水密、气密,适用于熔接各种形状、尺寸及材料的热塑性塑料制品。该工艺用途广泛,经济实用,消耗效率高,具有一定的推广价值。使用者可以根据各种塑件的工艺特点、消耗效率、自动化水平等央求,选择一机多模熔接工艺,在一次熔接过程中,可以同时完成几个塑件的熔接,也可以选择自动化水平较高的多工作台热板式熔接机,实现多工位熔接的中止。也可以采用多熔接面专用多熔板熔接机,到达一次熔接完所有工序央求。
应用范围
汽车业:保险杆,仪表板,燃油箱,汽缸盖,前后组合灯散热护栅,通风管,遮阳板等。其他:蒸汽熨斗,洗衣机,吸尘器,浮球,大型吊顶板等大型不规则,又需水密,气密,高强度的塑料部件。适用于车灯,洗衣机平衡环,蓄电池,蒸气烫斗,汽车水箱及其它大型不规则塑料的焊接。