logo
Hingga 5 file, masing-masing ukuran 10M didukung. baik
Guangdong Blue Whale Ultrasonic Equipment Co;Ltd 86--15007557067 michael@bwhalesonic.com
Berita Dapatkan Penawaran
Rumah - Berita - Mengapa Pembersih Ultrasonik Begitu Bunyi?

Mengapa Pembersih Ultrasonik Begitu Bunyi?

February 27, 2025

1. Akustik Dasar Pembersih UltrasonikAku tidak tahu.

Pembersih ultrasonik beroperasi padaAku tidak tahu.20 ̊40 kHzAku tidak tahu., tetapi kebisingan terdengar (30~80 dB) berasal dari:

  • Aku tidak tahu.Resonansi strukturalAku tidak tahu.: Tangki logam memperkuat getaran di luar frekuensi transduser
  • Aku tidak tahu.Keruntuhan kavitasiAku tidak tahu.: Implosi gelembung menghasilkan kebisingan broadband (1 ¢ 100 kHz)
  • Aku tidak tahu.Penyimpangan harmonikAku tidak tahu.: Studi 2025 menunjukkan efek nonlinear meningkatkan harmonik ke-3/5 dengan 12dB

Aku tidak tahu.2. 5 Sumber Kebisingan Utama (Data Industri 2025)Aku tidak tahu.

Aku tidak tahu.1 Degradasi Transduser (34% dari kasus)Aku tidak tahu.

  • Aku tidak tahu.Penghancuran piezoceramicAku tidak tahu.: Penyebab pergeseran frekuensi (Δf > ± 500 Hz)
  • Aku tidak tahu.Kegagalan lapisan epoksiAku tidak tahu.: 0.1mm celah udara meningkatkan kebisingan 8dB ((A)
  • Aku tidak tahu.Alat diagnostikAku tidak tahu.: Laser Doppler vibrometry mendeteksi >2μm anomali perpindahan

Aku tidak tahu.2 Resonansi Tangki (28% kasus)Aku tidak tahu.

  • Aku tidak tahu.304 vs 316L stainless steelAku tidak tahu.: 316L mengurangi resonansi 500Hz dengan 6dB
  • Aku tidak tahu.Inovasi 2025Aku tidak tahu.: Tangki komposit yang diperkuat grafen menurunkan faktor Q dari 1200→400

Aku tidak tahu.3 Kerusakan sistem pemasangan (22% kasus)Aku tidak tahu.

  • Aku tidak tahu.Damping bawahAku tidak tahu.: Pad silikon <5mm tebal memungkinkan getaran 40Hz
  • Aku tidak tahu.SolusiAku tidak tahu.: Pemadam elektromagnetik aktif (absorpsi energi 90% pada 1 ̊5 kHz)

Aku tidak tahu.4 Dinamika Fluida (11% dari kasus)Aku tidak tahu.

  • Aku tidak tahu.Ketidaksesuaian viskositasAku tidak tahu.: 30cP cairan meningkatkan SPL 5dB vs 10cP standar
  • Aku tidak tahu.Efek suhuAku tidak tahu.: air 60°C mengurangi suara kavitasi 3dB

Aku tidak tahu.5 Kebisingan Elektronik (5% dari kasus)Aku tidak tahu.

  • Aku tidak tahu.Sumber daya pemutarAku tidak tahu.: 20kHz pasang riak ke rentang audio
  • Aku tidak tahu.Standar 2025Aku tidak tahu.: GaN FET menurunkan batas suara EMI menjadi -85dB

Aku tidak tahu.3. Analisis Spektrum KebisinganAku tidak tahu.

! [Spektrum kebisingan perbandingan diagram]
Aku tidak tahu.Distribusi frekuensi khas (dBA):Aku tidak tahu.

Band frekuensi Jangkauan Normal Kondisi kesalahan
500-800Hz 5560dB 68 ¢ 75dB (resonansi tangki)
3 ̊5 kHz 45-50dB 58-63dB (transduser)
16 ∼ 20 kHz 30-35dB 42-48dB (elektronika)

Aku tidak tahu.4. 7 Metode Kontrol Kebisingan LanjutanAku tidak tahu.

Aku tidak tahu.Solusi TeknisAku tidak tahu.

  1. Aku tidak tahu.Pengaturan frekuensiAku tidak tahu.: Sirkuit PLL pelacakan otomatis mempertahankan f0 ± 0,05%
  2. Aku tidak tahu.Damping multi-lapisanAku tidak tahu.:
    • Dasar: 10mm Sorbotan (70 Shore)
    • Pertengahan: Aluminium lapisan terbatas
    • Atas: Struktur kisi cetak 3D
  3. Aku tidak tahu.Kontrol fluida adaptifAku tidak tahu.: Kompensasi viskositas real-time melalui sensor MEMS

Aku tidak tahu.Protokol pemeliharaanAku tidak tahu.

  1. Aku tidak tahu.Pemeriksaan transduserAku tidak tahu.: Pencitraan termal mendeteksi titik panas > 5 °C
  2. Aku tidak tahu.Penggantian gasketAku tidak tahu.: Pergantian dua bulan sekali dari segel fluorosilikon

Aku tidak tahu.Inovasi DesainAku tidak tahu.

  1. Aku tidak tahu.Penyerap metamaterialAku tidak tahu.: Panel tebal 40mm menyerap 97% dari kebisingan 800Hz
  2. Aku tidak tahu.Prediksi kebisingan AIAku tidak tahu.: Model pembelajaran mesin memprediksi tren SPL 72 jam

Aku tidak tahu.5. 2025 Standar KepatuhanAku tidak tahu.

Peraturan Batas kebisingan Metode pengujian
ISO 28805:2025 ≤ 68dB @ 1m