V současné době přitahuje širokou pozornost domácích i zahraničních vědců výzkum extrakce antioxidantů a léků proti stárnutí z přírodních produktů. V této oblasti bylo dosaženo značných výsledků výzkumu na základě komplexních domácích i mezinárodních výzkumných zpráv
V současné době přitahuje širokou pozornost domácích i zahraničních vědců výzkum extrakce antioxidantů a léků proti stárnutí z přírodních produktů. V této oblasti bylo dosaženo značných výsledků výzkumu na základě komplexních domácích i mezinárodních výzkumných zpráv
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Co je emulze nafty do vody? Abychom co nejlépe pochopili, co je emulze nafty do vody, musíme nejprve probrat proces emulgace kapalin. Chemicky řečeno, emulgovaná kapalina, známá také jako disperze, je kapalina, ve které jsou rozptýlené částice jednoho materiálu rozptýleny v jiné hmotě.
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Proč používat ultrazvukovou rázovou pistoli k eliminaci pnutí? Díly kovové konstrukce se obecně svařují svařováním. Během procesu plnění kovu se ve spojích vyskytují zbytkové výšky, důlky, podříznutí a různé vady svařování, které způsobují silnou koncentraci napětí a určité zbytky po svařování. Pullin
Proč používat ultrazvukovou rázovou pistoli k eliminaci pnutí? Díly kovové konstrukce se obecně svařují svařováním. Během procesu plnění kovu se ve spojích vyskytují zbytkové výšky, důlky, podříznutí a různé vady svařování, které způsobují silnou koncentraci napětí a určité zbytky po svařování. Pullin
Co je emulze nafty do vody? Abychom co nejlépe pochopili, co je emulze nafty do vody, musíme nejprve probrat proces emulgace kapalin. Chemicky řečeno, emulgovaná kapalina, známá také jako disperze, je kapalina, ve které jsou rozptýlené částice jednoho materiálu rozptýleny v jiné hmotě.
Co je emulze nafty do vody? Abychom co nejlépe pochopili, co je emulze nafty do vody, musíme nejprve probrat proces emulgace kapalin. Chemicky řečeno, emulgovaná kapalina, známá také jako disperze, je kapalina, ve které jsou rozptýlené částice jednoho materiálu rozptýleny v jiné hmotě.
V současné době přitahuje širokou pozornost domácích i zahraničních vědců výzkum extrakce antioxidantů a léků proti stárnutí z přírodních produktů. V této oblasti bylo dosaženo značných výsledků výzkumu na základě komplexních domácích i mezinárodních výzkumných zpráv
Jaký je princip a teorie ultrazvukového svařovacího stroje? Princip ultrazvukového svařovacího stroje na plasty? Jak funguje ultrazvukové svařování? Jaké je složení a funkce ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Jaké jsou hlavní části ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Modely a specifikace ultrazvukových svařovacích strojů? Jaké jsou výhody ultrazvukového svařování?
Jaký je princip a teorie ultrazvukového svařovacího stroje? Princip ultrazvukového svařovacího stroje na plasty? Jak funguje ultrazvukové svařování? Jaké je složení a funkce ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Jaké jsou hlavní části ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Modely a specifikace ultrazvukových svařovacích strojů? Jaké jsou výhody ultrazvukového svařování?
Jaký je princip a teorie ultrazvukového svařovacího stroje? Princip ultrazvukového svařovacího stroje na plasty? Jak funguje ultrazvukové svařování? Jaké je složení a funkce ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Jaké jsou hlavní části ultrazvukového svařovacího stroje na plasty Modely a specifikace ultrazvukových svařovacích strojů? Jaké jsou výhody ultrazvukového svařování?
V současné době přitahuje širokou pozornost domácích i zahraničních vědců výzkum extrakce antioxidantů a léků proti stárnutí z přírodních produktů. V této oblasti bylo dosaženo značných výsledků výzkumu na základě komplexních domácích i mezinárodních výzkumných zpráv
Ultrazvukový sprejový nátěrový systém je technika pro vytváření tenkých filmů se specifickými funkcemi nebo vlastnostmi na povrchu optického skla. Využívá ultrazvukové vlny k atomizaci kapaliny na jemné kapičky a jejich rovnoměrné rozprašování na povrch optického skla. Tento článek představuje prince
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
Použití ultrazvuku v šicím průmyslu odráží především dvě hlavní funkce ultrazvuku: svařování a řezání. V roce 2019 je pro masky, které jsou populární po celém světě, ultrazvuk pojmem pro plné uplatnění těchto dvou funkcí. Řezání a svařování sametu c
| Frekvence: | |
|---|---|
| Amplituda vibrací (a): | |
| Výkon: | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
20 UWD
Rps-sonic
20 UWD
Co je to ultrazvukové kreslení drátu
Ultrazvukové tažení drátu Proces tažení drátu s axiálními ultrazvukovými vibracemi se skládá ze dvou systémů tažení drátu a ultrazvukové vibrace. Tažné zařízení drátu se skládá z otočného drátu tažného bubnu (navijáku) a držáku matrice. Vibrační systém se skládá z generátoru elektrických oscilací, strojně-elektrického měniče a houkačky. Generátor elektrických oscilací převádí střídavý proud 50 Hz na střídavý proud 6-60 kHz přes kondenzátor, induktor a elektronkový obvod. Strojně-elektrický měnič převádí elektrickou oscilaci na magnetostrikční nikl nebo elektrostrikční keramiku. Mechanické vibrace; roh je tyč s tlustým koncem a tenkým koncem. Tlustý konec je spojen se strojně elektrickým měničem a vibrace přenášené ze zdroje vibrací jsou přijímány. Malý konec se používá jako základna formy, pevná tažnice, tažná síla a vibrace Přenášejí se na tažnici drátu přes roh. V případě, kdy je vibrační frekvence pevná a vibrační energie se neztrácí, účinek klaksonu je zvýšení amplitudy vibrací, když se plocha průřezu zmenší, a odtud název. Při vibracích existují dva parametry frekvence a amplitudy. Částice má energii, když vibruje. Když je hmotnost částice velká, frekvence vibrací je vysoká a amplituda je velká, energie vibrací částice je velká. Šíření vibrací se stává vlnou se dvěma parametry vlnové délky a amplitudy. Vibrace se obecně šíří v postupné vlně, ale při určitém rušení se stávají stojatou vlnou. Stojatá vlna má dvě speciální polohy: uzel a antinodu. Amplituda částice v antinodě je největší a amplituda uzlu v uzlu je nejmenší. Když se vibrace ultrazvukové frekvence šíří v rohu, tyč má ultrazvukové vlny, jejichž vlnovou délku lze vypočítat podle frekvence vibrací a modulu pružnosti materiálu tyče. Délka tyče by měla být taková, aby se uvnitř tyče generovala stojatá vlna. Forma jako bod vibrující částice by měla být upevněna na antinodě nebo na uzlu.
Směr vibrací k tažnici drátu může být axiální, radiální a tangenciální. Je použito běžné axiální kmitání. V tomto okamžiku by měl být průvlak pro tažení drátu umístěn v protiuzlové poloze stojaté vlny a směr tažení je stejný jako směr vibrací. Když je aplikována radiální vibrace, matrice pro tažení drátu by měla být umístěna na uzel stojaté vlny a vnější kruh formy směřuje ke zdroji vibrací, to znamená, že směr tažení drátu je kolmý ke směru vibrací.
Parametr:
| Model č. | 20 UWD | |
| Ultrazvuková frekvence | 20 khz | |
| Maximální výkon | 100 Wattů | |
| Amplituda | 15um |
|
| Napájení | 220V / 50-60 Hz | |
| Ultrazvukový generátor | Velikost | 250 (Š) x 310 (D) x 135 (V) mm |
| Hmotnost | 5 kg | |
| Funkce | Nastavitelná ultrazvuková amplituda | |
ultrazvuková energie může poskytnout tyto výrazné výhody:
Sílu tahu lze snížit z 15 % na 60 %.
Rychlost tažení může být zvýšena z 20 % na 200 % nebo více v závislosti na materiálech a podmínkách.
Povrchovou úpravu lze vylepšit.
To může eliminovat stick-slip akci (známé jako chvění).
Aplikace ultrazvukových vibrací na většinu jakéhokoli procesu tváření kovů může nabídnout tyto výhody procesu a konečné úpravě.
Snížené tření mezi matricí a obrobkem
Snížení teploty matrice
Snížené tvářecí síly,
Snížené proudové napětí
Zlepšená kvalita povrchu

Proč kombinovat ultrazvuk s tažením drátu?
Tažení drátěných tyčí vyžaduje sílu k překonání tření a přetváření materiálu. U běžné tažné linky pochází tato síla pouze z rotačního navijáku. Tažná síla na válcovaný drát roste s vyšší rychlostí linky, průměrem drátu a poměrem zmenšení průměru. Pevnost v tahu a mez kluzu jsou kritickými faktory pro tažení menších drátů, protože poměr obvodu k průřezu je vyšší pro menší průměry drátu. To omezuje rychlost tažení linky a zmenšení průměru na krok tažení. Ultrazvukové tažení drátů, trubek a profilů snižuje tahové síly a tím i riziko lomu. ultrazvukově vibrující držák matrice drátu.
Jak funguje ultrazvukové tažení drátu?
Ultrazvukem asistované tažení přenáší vysokofrekvenční podélné vibrace na matrici drátu. Typická frekvence vibrací je 20 kHz, posuv drátu může být až 100 mikronů (pk-pk). Čím vyšší je poměr mezi rychlostí vibrací nástroje a rychlostí drátu, tím nižší může být tažná síla na drátěném vedení. Ultrazvukově poháněné tažení proto umožňuje vyšší rychlosti tahové linky nebo větší zmenšení velikosti v jednom kroku tažení pro jakýkoli daný limit tahového napětí. Snížení tahové síly činí ultrazvukem poháněné tažení nejvhodnější pro malé průměry materiálů a pro duté prameny, jako jsou trubky.
Co je potřeba pro kreslení s pomocí ultrazvuku?
UAD používá vaši standardní drátěnou matrici. Ultrazvukový rezonátor – také známý jako sonotroda – nahrazuje konvenční držák matrice. Tato sonotroda je speciální inovací Hielscher Ultrasonics. Efektivně přenáší ultrazvukové podélné vibrace na matrici drátu. Aby se ušetřil instalační prostor, ultrazvukový ovladač – také známý jako převodník – pohybuje sonotrodou shora. Typické nastavení UAD vyžaduje méně než 250 mm prostoru pro řádky. Ultrazvukové vibrace jsou generovány našimi standardními ultrazvukovými zařízeními, jako jsou: UIP1000hdT (1,0 kW), UIP1500hdT (1,5 kW), UIP2000hdT (2,0 kW) nebo UIP4000 (4,0 kW). Tyto jednotky řídí různé procesy v 24h/7d operacích po celém světě. Potřebný výkon závisí na rychlosti linky, materiálu a rozměrech. Ultrazvuková jednotka je zaměnitelná, pokud by vývoj rychlosti linky vyžadoval větší výkon. Každou stávající rýsovací linku můžete snadno dovybavit ultrazvukovým systémem. Mnoho výrobců drátěných linek je dobře obeznámeno s instalací nebo modernizací našeho ultrazvukového systému. Některé z novějších strojů již mají vyhrazený prostor pro modernizaci ultrazvukového systému.
Paní Yvonne
sales@xingultrasonic.com
+86 571 63481280
+86 15658151051
1st Building NO.608 Road, FuYang, Hangzhou, Zhejiang, Čína