Способ ультразвуковой очистки изделий

 

Изобретение позволяет интенсифицировать процесс и увеличить площадь обработки поверхности изделий при высокоамплитудной очистке. Изделие 3 располагают вне зоны 5 развитой кавитации в моющей жидкости 4 под излучающей поверхностью ступенчатого концентратора 1. Поток 6 моющей жидкости по каналу 2 подают в зону 5 развитой кавитации в направлении к очищаемым изделиям 3 со скоростью, превышающей скорость крупномасштабных акустических потоков. Поток 6 моющей жидкости выносит из развитой зоны кавитации пульсирующие пузырьки в направлении к очищаемому изделию, чем интенсифицируется процесс очистки и увеличивается площадь обработки поверхности изделий. 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1574285 (51)5 В 08 В 3 12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4412767/31-12 (22) 18.04.88 (46) 30.06.90. Бюл. № 24(71) Московский автомобильно-дорожный институт (72) В. М. Приходько, М. Ю. Куприянов и Ю. Н. Калачев (53) 621.7.022.6 (088.8) (56) Панов А. П. Ультразвуковая высокоамплитудная очистка поверхности. — В кн.

Воздействие мощного ультразвука на межфазную поверхность металлов. М.: Наука, 1986, с. 217.

Изобретение относится к технологии ультразвуковой очистки и может найти применение при промывке прецизионных изделий от загрязнений со слабой адгезией к поверхности.

Цель изорретения — интенсификация процесса очистки и увеличение площади обрабатываемых поверхностей изделий.

На чертеже приведена схема установки, поясняющая взаимное положение элементов, задействованных при реализации способа.

На схеме показаны ступенчатый концентратор 1 стержневой трехполуволновой колебательной системы, имеющий канал 2 для прохода моющей жидкости, очищаемое изделие 3, помещенное в сосуд с моющей жидкостью 4, кавитационная область 5, формирующаяся при излучении ультразвуковых колебаний в жидкость, линии тока струи 6 (54) СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВО11 ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ (57) Изобретение позволяет интенсифицировать процесс и увеличить площадь обработки поверхности изделий при высокоамплитудной очистке. Изделие 3 располагают вне зоны 5 развитой кавитации в моющей жидкости 4 под излучающей поверхностью ступенчатого концентратора 1. Поток

6 моющей жидкости по каналу 2 подают в зону 5 развитой кавитации в направлении к очищаемым изделиям 3 со скорость.о, превыщающей скорость крупномасш Габнь \ акустических потоков. Поток 6 моющей жидкости выносит из развитой зоны кавитацпи пульсирующие пузырьки в направлении к очищаемому изделию, чем интенсифицируется процесс очистки и увеличивается площадь обработки поверхности изделий. ил., 1 табл. жидкости, вводимой в кавитационную область.

Для осуществления спосооа очищаемое изделие 3 помещалось в сосуд с моющей жидкостью 4 и располагалось там строго под рабочим торцом концентратора на расстоянии, не менее чем в !5 мм от него.

Звуковое поле в жидкости создавалось при амплитуде колебательных смещений рабочего торца концентратора 30 мкм. В кавитационную область 5 вводилась струя моющей жидкости 6 со скоростью 4 м/с, при этом уровень жидкости в со-уде 4 поддерживался постоянным и закрывал нижнюю часть концентратора 1 на высоту 20 мм.

Выбор скорости струи жидкости основывался на данных, известных по способу, выбранному за прототип, где в частности указано. что при амплитудном режиме обработки

30 мкм скорость поступательного движения

1574285

Формула изобретения

Параметры оценки

Режимы обработки

Способ очистки

Амплиту—

Добротность колебательной системы

РасстояПродолжительность

Скорость струи жидкости, м/с ние до объекта, мм да колебаний, мкм очистки, с

20-25

45-55

40-50

140-160

290-300

290-300

350-360

350-360

Предложенный

Прототип кавитационных пузырьков в крупномасштабном акустическом течении, направленном от излучателя, равна 2,5 — 3 м/с. В этой же ра боте определены и границы зоны развитой кавитации, при амплитуде колебаний 30 мкм глубина ее распространения от торца концентратора составляет 15 мм. Чтобы выполнить режимы обработки, необходимые для реализации предложенного способа очистки, использовали стержневую колебательную систему, рассчитанную на потребляемую электрическую мощность 1,5 кВт и рабочую частоту 22 кГц. В качестве моющей жидкости применяли водный моющий раствор. Подачу раствора в кавитационную область осуществляли шестеренчатым насосом с расходом 12 л/мин и давлением

0,6 МПа.

Примером эффективности предложенного технического решения могут служить результаты эксперимента по очистке плоской поверхности от консистентной смазки.

Для очистки брали круглую площадку размером, равным диаметру рабочего торца концентратора. На одну ее сторону наносили слой консистентной смазки толщиной 1 мм.

В моющей жидкости площадку устанавливали в 60 и 80 мм под концентратором и загрязненной поверхностью ориентировали к источнику колебаний. Большое удаление очищаемой поверхности от источника звука позволяло определить степень интенсификации процесса очистки, которую по сравнению с прототипом может дать предложенное техническое решение в случае увеличения глубины технологической зоны обработки. Интенсивность процесса очистки оценивали по продолжительности обработки до полного удаления с поверхности консистентной смазки. Дополнительпо с целью сравнения условий передачи звуковой энергии в моющую жидкость определялась добротность колебательной системы при ее работе на нагрузку. Продолжительность очистки единицы плоской поверхности от консистентной смазки и добротность колебательной системы представлены в таблице.

Анализ полученных результатов показывает, что при проведении ультразвуковой очистки предложенным способом интенсивность процесса удаления загрязнений ho сравнению с прототипом возрастает в 2 — 3 раза, а глубина технологической зоны обработки увеличивается примерно на 25Я.

Снижение добротности колебательной систе15 мы на 15 — 20Я в случае введения в кавитационную область с определенной скоростью струи моющей жидкости свидетельствует о повышении активного акустического сопротивления нагрузки и улучшении условий передачи звуковой энергии в моющую жидкость.

Способ ультразвуковой очистки изделий, 25 заключающийся в том, что изделия погружают в моющую жидкость, создают в ней звуковое поле стержневым излучателем при амплитуде колебательных смещений 15—

50 мкм, в котором вне зоны развитой ка) витации размещают очищаемые изделия, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса очистки и увеличения площади обработки поверхности изделий, в кавитационную область в направлении к очищаемым изделиям вводят затопленную струю моющей жидкости со скоростью, превышающей скорость крупномасштабных акустических течений и совпадающей с ними по направлению.

1574285

Составитель В. Датько

Редактор А. Долинич Техред А. Кравчук Корректор О. Кравцова

Заказ 1740 Тираж 509 Подписное

ВНИИПИ Государственного. коми.ета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент>, r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ ультразвуковой очистки изделий Способ ультразвуковой очистки изделий Способ ультразвуковой очистки изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ультразвуковой технике и позволяет интенсифицировать процесс ультразвуковой обработки изделий в ванне за счет сообщения рабочей жидкости дополнительных течений в объеме ванны

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к установкам для очистки деталей, и позволяет повысить удобство пользования за счет исключения ручного труда

Изобретение относится к технике очистки поверхностей с помоп(ью энергии ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к оборудованию для очистки изделий с использованием моечных жидкостей в поле акустических колебаний
Изобретение относится к области ультразвуковой очистки в жидкой среде и может быть использовано дли очистки изделий от загрязнений в ультразвуковых технологических установках с пьезоэлектрическими преобразователями колебаний, в частности, для очистки фильтров и фильтроэлементов

Изобретение относится к технике индивидуальной очистки изделий и может быть использовано, например, в производстве полупроводниковых приборов на операциях мегазвуковой очистки пластин кремния, а также фотошаблонов

Изобретение относится к чистке с использованием ультразвуковых колебаний и может быть использовано в различных отраслях промышленности для очистки загрязненных поверхностей
Изобретение относится к способам акустической обработки различных объектов, основанным на воздействии на них акустических колебаний через жидкую среду, и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства, например в металлургии, машиностроении, в химической, пищевой, легкой промышленности, в медицине и других областях

Изобретение относится к очистке загрязненных поверхностей с использованием ультразвуковых колебаний и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к оборудованию для ультразвуковой очистки, которое используется для удаления различных загрязнений с поверхностей небольших партий мелких и средних деталей, лабораторного инструмента, медицинского инструментария и т.п
Наверх