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超聲波清洗有時用小功率,花費很長時間也沒有清除污垢。而如果功率達到適當數值,很快便將污垢去除。若選擇功率太大,空化強度將大大增加,清洗效果是提高了,但這時較精密的零件也產生了蝕點,而且清洗機底部振動板空化嚴重,水點腐蝕也增大,在采用三氯乙烯等有機溶劑時,基本上沒有問題,但采用水或水溶性清洗液時,易于受到水點腐蝕,如果振動板表面已受到傷痕,強功率下水底產生空化腐蝕更嚴重,因此要按實際使用情況選擇超聲功率。
頻率的選擇
超聲清洗頻率從28 kHz 到 120kHz 之間,在使用水或水清洗劑時由空穴作用引起的物理清洗力顯然對低頻有利,一般使用 28-40kHz 左右。對小間隙、狹縫、深孔的零件清洗,用高頻(一般 40kHz 以上)較好,甚至幾百 kHz 。對鐘表零件清洗時,用 100kHz 。若用寬帶調頻清洗,效果更良好。
清洗液量的多少和清洗零件的位置的確定
一般清洗液液面高于振動子表面 100mm 以上為佳。由于單頻清洗機受駐波場的影響,波節處振幅很小,波幅處振幅大造成清洗不均勻。因此***選擇清洗物品位置應放在波幅處。(較有效范圍3-18公分)
超聲清洗工藝及清洗液的選擇
在購買清洗系統之前,應對被清洗件做如下應用分析: 明確被洗件的材料構成、結構和數量, 分析并明確要清除的污物,這些都是決定所要使用什么樣的清洗方法,判斷應用水性清洗液還是用溶劑的先決條件。后面的清洗工藝還需做清洗實驗來驗證。只有這樣,才能提供合適的清洗系統、設計合理的清洗工序以及清洗液??紤]到清洗液的物理特性對超聲清洗的影響,其中蒸汽壓、表面張力、黏度以及密度應為顯著的影響因素。溫度能影響這些因素,所以它也會影響空化作用的效率。 任何清洗系統***使用清洗液。