Gaya ng alam nating lahat, ang mga tunog na naririnig ng mga tao ay mga signal ng acoustic wave na may frequency na mula 20 Hz hanggang 20,000 Hz. Ang mga acoustic wave na may frequency na mas mataas sa 20,000 Hz ay tinatawag na ultrasonic wave. Ang mga acoustic wave ay kumakalat nang pahaba sa anyo ng isang sine wave, na nagpapalit-palit sa pagitan ng malakas at mahina habang naglalakbay. Kapag ang mahinang signal ng acoustic wave ay kumikilos sa isang likido, bumubuo ang mga ito ng isang tiyak na negatibong presyon sa loob ng likido, na bumubuo ng maraming maliliit na bula. Sa kabaligtaran, ang malalakas na signal ng acoustic wave ay nagdudulot ng positibong presyon sa likido, na nagiging sanhi ng pagguho ng maliliit na bula na ito. Ipinakita ng mga pag-aaral na kapag ang mga ultrasonic wave ay kumikilos sa isang likido, ang pagguho ng bawat bula ay lumilikha ng napakalakas na shock wave, na sinamahan ng agarang mataas na temperatura at presyon na hanggang libu-libong atmospheres. Ang phenomenon na ito ay kilala bilang "cavitation effect".Paglilinis gamit ang ultrasonikoGinagamit ang mga shock wave na nalilikha ng mga sumasabog na bula sa likido upang linisin at kuskusin ang panloob at panlabas na mga ibabaw ng mga workpiece.
Ang mga ultrasonic wave ay maaaring hatiin sa tatlong kategorya: infrasonic wave, sound wave, at ultrasonic wave. Ang frequency ng infrasonic wave ay mas mababa sa 20 Hz, ang sa sound wave ay mula 20 Hz hanggang 20 kHz, at ang ultrasonic wave ay may frequency na higit sa 20 kHz. Sa pangkalahatan, hindi kayang ma-detect ng tainga ng tao ang infrasonic wave at ultrasonic wave. Dahil sa kanilang mataas na frequency at maikling wavelength, ang ultrasonic wave ay may mahusay na directional propagation at malakas na penetration capability.
Ang prinsipyo ng paggana ng isang ultrasonic cleaner ay ang mga sumusunod: kino-convert ng transducer ang acoustic energy mula sa high-power ultrasonic frequency source tungo sa mechanical vibration. Ang vibration na ito ay ipinapadala sa dingding ng tangke ng paglilinis, na naglalabas ng mga ultrasonic wave papunta sa cleaning solution sa loob ng tangke. Sa ilalim ng irradiation ng mga ultrasonic wave, ang maliliit na bula sa likido ay patuloy na nanginginig sa ilalim ng epekto ng mga sound wave.
Kapag ang presyon ng tunog o tindi ng tunog ay umabot sa isang tiyak na antas, ang mga bula ay mabilis na lumalawak at pagkatapos ay biglang gumuguho. Sa sandali ng pagguho ng bula, nabubuo ang mga shock wave, na lumilikha ng presyon na mula 10¹²Pa hanggang 10¹³Pa sa paligid ng mga bula. Ang matinding presyon na nalilikha ng ultrasonic cavitation ay sumisira sa mga hindi matutunaw na kontaminante at ikinakalat ang mga ito sa solusyon.
Sa isang banda, sinisira ng mga ultrasonic wave ang pagdikit sa pagitan ng mga kontaminante at ng ibabaw ng mga nilinis na bagay. Sa kabilang banda, nagdudulot ito ng pagkapagod at pagkasira ng mga patong ng kontaminante, na nagiging sanhi ng pagkatanggal ng mga ito. Ang panginginig ng mga bula ng gas ay nagkukuskos sa mga solidong ibabaw. Kapag lumitaw ang mga bitak sa mga patong ng kontaminante, ang mga bula ay tatagos sa mga puwang at mag-vibrate upang matanggal ang dumi. Nagbibigay-daan din ang cavitation ng mabilis na pagkalat at emulsification ng dalawang likido sa kanilang interface. Kapag ang mga solidong particle na binalutan ng langis ay dumikit sa ibabaw ng mga nilinis na bagay, ang langis ayemulsifiedat ang mga solidong partikulo ay natural na nalalagas. Habang dumadaan ang mga ultrasonic wave sa solusyon ng paglilinis, lumilikha ang mga ito ng salit-salit na positibo at negatibong presyon ng tunog, na bumubuo ng mga jet na tumatama sa mga nalinis na bagay. Samantala, ang mga non-linear na epekto ay lumilikha ng acoustic streaming at micro-acoustic streaming, at ang ultrasonic cavitation ay lumilikha ng mga high-speed micro-jet sa solid-liquid interface. Ang lahat ng mga epektong ito ay maaaring magwasak ng mga kontaminante, mag-alis o magpahina sa mga patong ng dumi sa ibabaw, mapahusay ang paghahalo at pagkalat, mapabilis ang pagkatunaw ng natutunaw na dumi, at mapalakas ang performance ng paglilinis ng mga kemikal na detergent.
Maaaring mahinuha na ang paglilinis ay nagaganap saanman maaabot ng likido at kung saan man naroroon ang sound field. Ang teknolohiyang ito ay lalong angkop para sa paglilinis ng mga bahagi na may napakakumplikadong hugis ng ibabaw. Bukod pa rito, ang paggamit ng teknolohiyang ito ay maaaring makabawas sa paggamit ng mga kemikal na solvent, sa gayon ay lubos na nakakabawas sa polusyon sa kapaligiran.
Mga Pag-iingat sa Paggamit ng mga Ultrasonic Cleaner
Ang mga power supply para sa ultrasonic cleaner at sa electric heater nito ay dapat may mga maaasahang grounding device.
Huwag gamitin ang ultrasonic cleaner nang walang panlinis na likido. Huwag kailanman buksan ang ultrasonic switch kung ang tangke ng paglilinis ay hindi puno ng sapat na dami ng solusyon sa paglilinis.
Para sa mga kagamitan sa paglilinis na nilagyan ng mga heating unit, hindi dapat i-activate ang heating switch kapag walang likido sa loob.
Huwag hampasin ang ilalim ng tangke ng paglilinis ng mabibigat na bagay tulad ng mga bahaging bakal, upang maiwasan ang pinsala sa mga chips ng transducer.
Ang ultrasonic generator ay dapat na konektado sa isang independiyenteng 220V/50Hz power circuit, na may voltage stabilizer na may rating na mahigit 2000W.
Banlawan nang regular ang ilalim ng tangke ng paglilinis upang maiwasan ang labis na pag-iipon ng mga kalat at dumi.
Kapag pinapalitan ang panlinis na likido, simulan muna ang ultrasonic system bago ilagay ang mga bagay sa tangke para sa paglilinis.
Oras ng pag-post: Hunyo-12-2026
